RU2524356C2 - Определение неисправности линии радиосвязи с использованием улучшенного согласования и подавления помех - Google Patents

Определение неисправности линии радиосвязи с использованием улучшенного согласования и подавления помех Download PDF

Info

Publication number
RU2524356C2
RU2524356C2 RU2012148130/07A RU2012148130A RU2524356C2 RU 2524356 C2 RU2524356 C2 RU 2524356C2 RU 2012148130/07 A RU2012148130/07 A RU 2012148130/07A RU 2012148130 A RU2012148130 A RU 2012148130A RU 2524356 C2 RU2524356 C2 RU 2524356C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base station
interfering
resource
provided resource
interference
Prior art date
Application number
RU2012148130/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012148130A (ru
Inventor
Осок СОНГ
Александар ДАМНЯНОВИЧ
Тинфан ЦЗИ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2012148130A publication Critical patent/RU2012148130A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524356C2 publication Critical patent/RU2524356C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике беспроводной связи и может быть использовано для определения неисправности линии радиосвязи в системах с использованием улучшенного согласования и подавления помех. Способ беспроводной связи, выполняемый устройством беспроводной связи, заключается в том, что обнаруживают помехи от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, а также этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию, принимают специализированное сообщение, идентифицирующее предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи, определяют качество сигнала предоставляемого ресурса и объявляют о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения. Технический результат - уменьшение помех в восходящей линии связи, улучшение производительности сети беспроводной связи. 8 н. и 12 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Перекрестная ссылка на родственную заявку
[0001] По настоящей заявке испрашивается приоритет в соответствии с предварительной заявкой на патент США №61/323856, имеющей название «Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation», поданной 13 апреля 2010 года, раскрытие которой полностью включено в настоящий документ посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
[0002] Аспекты настоящего раскрытия, в целом, относятся к системам беспроводной связи и более конкретно к определению неисправности линии радиосвязи в системах с использованием улучшенного согласования и подавления помех.
Уровень техники
[0003] Сети беспроводной связи широко используются для предоставления различных услуг связи, таких как передача речи, видео, пакетных данных, сообщений, широковещательная рассылка и т.д. Эти беспроводные сети могут являться сетями множественного доступа, которые способны поддерживать множество пользователей посредством распределения доступных сетевых ресурсов. Примеры таких сетей множественного доступа включают в себя сети множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), сети множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), сети множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), сети множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA) и сети множественного доступа с частотным разделением каналов на базе одной несущей (SC-FDMA).
[0004] Сеть беспроводной связи может включать в себя множество базовых станций, которые способны поддерживать связь с множеством единиц абонентского оборудования (UE). UE может взаимодействовать с базовой станцией как по нисходящей линии связи, так и по восходящей линии связи. Нисходящая линия связи
(или прямая линия связи) относится к линии связи, проходящей от базовой станции до UE, а восходящая линия связи (или обратная линия связи) относится к линии связи, проходящей от UE до базовой станции.
[0005] Базовая станция может передавать данные и управляющую информацию по нисходящей линии связи на UE и/или может принимать данные и управляющую информацию по восходящей линии связи от UE. На нисходящей линии связи передача от базовой станции может столкнуться с помехами, вызванными передачами от соседних базовых станций или же от других беспроводных радиочастотных (RF) передатчиков. На восходящей линии связи передача от UE может столкнуться с помехами, вызванными передачами по восходящей линии связи, которые выполняются с других UE, взаимодействующих с соседними базовыми станциями, или же с других беспроводных радиочастотных (RF) передатчиков. Эти помехи могут снизить эффективность как нисходящей линии связи, так и восходящей линии связи.
[0006] Ввиду того, что спрос на доступ к широкополосной сети мобильной связи продолжает расти, увеличивается возможность возникновения помех и перегруженности сетей из-за большего количества UE, которые получают доступ к сетям беспроводной связи дальнего действия, а также из-за большего количества систем беспроводной связи малой дальности, используемых в жилых районах. Научные исследования и разработки продолжаются с целью совершенствования технологий UMTS не только для удовлетворения растущего спроса на доступ к широкополосной сети мобильной связи, но также и для совершенствования и расширения опыта применения пользователем средств мобильной связи.
Сущность изобретения
[0007] Существующие критерии для анализа условий неисправности линии радиосвязи могут неудовлетворительно отражать условия среди сот, которые поддерживают согласование коллективных ресурсов. В целом, если UE объявляет о неисправности линии радиосвязи, то UE прекращает взаимодействовать с обслуживающей базовой станцией и осуществляет поиск новой базовой станции. Если UE находится в области с сильными помехами, в которой помехи согласовываются между базовыми станциями посредством соты, создающей помехи, предоставляющей часть своих ресурсов, то результаты измерений UE для определения неисправности линии радиосвязи (RLF) могут сильно варьироваться в зависимости от того, были ли измеренные ресурсы предоставлены посредством соты, создающей помехи. Если UE измеряет ресурсы, которые не были предоставлены посредством соты, создающей помехи, то UE может ошибочно объявить о неисправности RLF (к примеру, из-за сильных помех), несмотря на то, что UE все еще может обращаться к обслуживающей соте посредством использования ресурсов, предоставляемых посредством соты, создающей помехи. Соответственно, раскрываются аспекты для определения неисправности RLF на основе учета согласования коллективных ресурсов с использованием предоставляемых ресурсов.
[0008] В одном аспекте раскрывается способ беспроводной связи. Способ включает в себя этап обнаружения помех от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, а также этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию. Принимаемое сообщение идентифицирует предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи. В одном аспекте принимаемое сообщение является специализированным сообщением. В другом аспекте принимаемое сообщение может являться широковещательным сообщением и/или служебным сообщением. Определяется качество сигнала предоставляемого ресурса, и если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения, то объявляется о неисправности линии радиосвязи.
[0009] Другой аспект раскрывает систему для беспроводной связи, имеющую запоминающее устройство и, по меньшей мере, один процессор, который соединяется с запоминающим устройством. Процессор(ы) сконфигурирован с возможностью обнаружения помех от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, а также этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию. Процессор принимает специализированное сообщение, которое идентифицирует предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи. В другом аспекте процессор принимает широковещательное сообщение и/или служебное сообщение, которое идентифицирует предоставляемый ресурс. Процессор определяет качество сигнала предоставляемого ресурса, и если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения, то объявляется о неисправности линии радиосвязи.
[0010] В другом варианте осуществления раскрывается компьютерный программный продукт для беспроводной связи в беспроводной сети. Машиночитаемая среда содержит записанный программный код, который при выполнении посредством одного или нескольких процессоров побуждает один или несколько процессоров к выполнению операций обнаружения помех от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, а также этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию. Программный код также побуждает один или несколько процессоров к приему специализированного сообщения, которое идентифицирует предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи. В другом аспекте программный код побуждает процессор к приему широковещательного сообщения и/или служебного сообщения, которое идентифицирует предоставляемый ресурс. Программный код также побуждает один или несколько процессоров к определению качества сигнала предоставляемого ресурса, и если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения, то объявляется о неисправности линии радиосвязи.
[0011] Другой аспект раскрывает устройство, включающее в себя средство для обнаружения помех от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, а также этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию. Также в устройство включено средство для приема сообщений, которое идентифицирует предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи. В одном аспекте принимаемое сообщение является специализированным сообщением. В другом аспекте принимаемое сообщение является широковещательным сообщением и/или служебным сообщением. Устройство включает в себя средство для определения качества сигнала предоставляемого ресурса и средство для объявления о неисправности линии радиосвязи, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
[0012] Дополнительные отличительные признаки и преимущества раскрытия будут описаны ниже. Специалисты в данной области техники должны понимать, что настоящее раскрытие без труда может быть использовано в качестве основы для модификации или разработки других структур для выполнения вышеупомянутых целей настоящего раскрытия. Кроме того, специалисты в данной области техники также должны понимать, что такие эквивалентные конструкции не отступают от идеи раскрытия, как изложено в приложенной формуле изобретения. Новые признаки, которые предположительно являются характерными для раскрытия, как в качестве его организации, так и способа функционирования, наряду с дополнительными задачами и преимуществами, будут лучше поняты после изучения нижеизложенного описания в сочетании с сопроводительными чертежами. Однако следует четко понимать, что каждый из чертежей предоставлен исключительно в целях иллюстрации и описания и не предназначается для определения ограничений настоящего раскрытия.
Краткое описание чертежей
[0013] Отличительные признаки, природа и преимущества настоящего раскрытия станут более очевидными после изучения нижеизложенного подробного описания, которое представлено со ссылкой на чертежи, на которых подобные условные обозначения идентифицируют соответствующие элементы.
[0014] Фиг.1 изображает структурную схему, которая концептуально иллюстрирует пример телекоммуникационной системы.
[0015] Фиг.2 изображает схему, которая концептуально иллюстрирует пример структуры кадра нисходящей линии связи в телекоммуникационной системе.
[0016] Фиг.3 изображает структурную схему, которая концептуально иллюстрирует пример структуры кадра, передаваемого по восходящей линии связи.
[0017] Фиг.4 изображает структурную схему, которая концептуально иллюстрирует конструкцию базовой станции/eNobeB и абонентского оборудования UE, сконфигурированную в соответствии с одним аспектом настоящего раскрытия.
[0018] Фиг.5 изображает структурную схему, которая концептуально иллюстрирует адаптивное разбиение ресурсов в гетерогенной (неоднородной) сети, в соответствии с одним аспектом раскрытия.
[0019] Фиг.6 изображает схему, которая концептуально иллюстрирует макросоту, находящуюся в пределах беспроводной сети LTE.
[0020] Фиг.7 изображает блок-схему, которая иллюстрирует способ определения неисправности линии радиосвязи в пределах беспроводной сети.
Подробное описание
[0021] Нижеизложенное подробное описание, в сочетании с приложенными чертежами, предназначено для описания различных конфигураций, при этом оно не предназначено для представления исключительно тех конфигураций, в которых могут быть осуществлены идеи, описанные в настоящем документе. Подробное описание включает в себя конкретные подробности с целью обеспечения полного понимания различных идей. Однако специалисты в данной области техники должны понимать, что эти идеи могут быть осуществлены и без этих конкретных подробностей. В некоторых случаях широко известные структуры и компоненты изображаются в виде блок-схемы во избежание затруднения понимания таких идеи.
[0022] Технологии, которые описываются в настоящем документе, могут быть использованы в различных сетях беспроводной связи, таких как сети множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), сети множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), сети множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), сети множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA), сети множественного доступа с частотным разделением каналов на базе одной несущей (SC-FDMA) и т.д. Термины «сети» и «системы» зачастую используются взаимозаменяемо. Сеть CDMA может реализовать технологию радиосвязи, такую как технология универсального наземного радиодоступа (UTRA), CDMA2000 и т.д. Технология UTRA включает в себя технологии широкополосного CDMA (W-CDMA) и низкоскоростной передачи элементов (LCR). Технология CDMA2000 охватывает стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856. Сеть TDMA может реализовать технологию радиосвязи, такую как глобальная система мобильной связи (GSM). Сеть OFDMA может реализовать технологию радиосвязи, такую как развернутый UTRA (E-UTRA), IEEE 802.11, IEEE 802.16, IEEE 802.20, Flash-OFDM® и т.д. Технологии UTRA, E-UTRA и GSM являются частью универсальной системы мобильной связи (UMTS). Долгосрочное развитие (LTE) является предстоящим релизом UMTS, в котором используется технология E-UTRA. Технологии UTRA, E-UTRA, GSM, UMTS и LTE описаны в документах организации под названием «3rd Generation Partnership Project» (3GPP). Технология CDMA2000 описана в документах организации под названием «3rd Generation Partnership Project 2» (3GPP2). Эти различные технологии и стандарты радиосвязи являются известными в уровне техники. Для внесения ясности следует отметить, что конкретные аспекты технологий описываются ниже для LTE, и в большей части нижеизложенного описания используется терминология LTE.
[0023] Технологии, которые описаны в настоящем документе, могут быть использованы в различных сетях беспроводной связи, таких как сети CDMA, TDMA, FDMA, OFDMA, SC-FDMA, и других сетях. Термины «сеть» и «система» зачастую используются взаимозаменяемо. Сеть CDMA может реализовать технологию радиосвязи, такую как технология универсального наземного радиодоступа (UTRA), CDMA2000® от Ассоциации телекоммуникационной промышленности (TIA), и т.п. Технология UTRA включает в себя технологию широкополосного CDMA (WCDMA) и CDMA других разновидностей. Технология CDMA2000® включает в себя стандарты IS-2000, IS-95 и IS-856 от Ассоциации электронной промышленности (EIA) и TIA.
[0024] Сеть TDMA может реализовать технологию радиосвязи, такую как глобальная система мобильной связи (GSM). Сеть OFDMA может реализовать технологию радиосвязи, такую как развернутый UTRA (E-UTRA), сверхширокополосная мобильная связь (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Flash-OFDMA и т.п. Технологии UTRA и E-UTRA являются частью универсальной системы мобильной связи (UMTS). Долгосрочное развитие (LTE) 3GPP и усовершенствованное LTE (LTE-A) являются более новыми релизами UMTS, которые используют E-UTRA. Технологии UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A и GSM описаны в документах организации под названием «3rd Generation Partnership Project» (3GPP). Технологии CDMA2000® и UMB описаны в документах организации под названием «3rd Generation Partnership Project 2» (3GPP2). Технологии, которые описаны в настоящем документе, могут быть использованы в беспроводных сетях и вышеупомянутых технологиях радиодоступа, наряду с другими беспроводными сетями и технологиями радиодоступа. Для внесения ясности следует отметить, что конкретные аспекты технологий описываются ниже для LTE или LTE-A (альтернативно совместно называемых «LTE/-A»), и в большей части нижеизложенного описания используется терминология LTE/-A.
[0025] Фиг.1 изображает сеть 100 беспроводной связи, которая может являться сетью LTE-A. Беспроводная сеть 100 включает в себя множество развернутых Узлов-В (eNodeB) 110, а также другие сетевые объекты. eNodeB может являться станцией, которая взаимодействует с UE, а также может называться базовой станцией, узлом В, точкой доступа и т.п. Каждый eNodeB 110 может обеспечить зону радиосвязи в конкретной географической области. В проекте 3GPP термин «сота» может относиться к этой конкретной географической зоне покрытия eNodeB и/или подсистеме eNodeB, обслуживающей зону покрытия, в зависимости от контекста, в котором используется термин.
[0026] eNodeB может обеспечить зону радиосвязи для макросоты, пикосоты, фемтосоты и/или для соты другого типа. Как правило, макросота покрывает относительно большую географическую область (к примеру, радиусом в несколько километров) и может предоставить возможность неограниченного доступа посредством UE с подпиской на обслуживание поставщиком доступа к сети. Пикосота покрывает относительно меньшую географическую область и может предоставить возможность неограниченного доступа посредством UE с подпиской на обслуживание поставщиком доступа к сети. Фемтосота же покрывает относительно малую географическую область (к примеру, в пределах дома) и, в дополнение к неограниченному доступу, также может предоставить возможность ограниченного доступа посредством UE, имеющего связь с фемтосотой (к примеру, UE в закрытой абонентской группе (CSG), UE тех пользователей, которые находятся в переделах дома, и т.п.). eNodeB для макросоты может называться макро-eNodeB. eNodeB для пикосоты может называться пико-eNodeB. А eNodeB для фемтосоты может называться фемто-eNodeB или домашним eNodeB. В примере, который изображен на фиг.1, eNodeB 110a, 110b и 110c являются макро-eNodeB для макросот 102a, 102b и 102c, соответственно. eNodeB 110х является пико-eNodeB для пикосоты 102x. А eNodeB 110y и 110z являются фемто-eNodeB для фемтосот 102y и 102z, соответственно. eNodeB способен поддерживать одну или несколько (к примеру, два, три, четыре и т.п.) сот.
[0027] Беспроводная сеть 100 также может включать в себя ретрансляционные станции. Ретрансляционная станция является станцией, которая принимает передачу данных и/или другой информации от предшествующей станции (к примеру, от eNodeB, UE и т.д.) и отправляет передачу данных и/или другой информации на последующую станцию (к примеру, на UE или eNodeB). Ретрансляционная станция также может являться UE, которое ретранслирует передачи для других UE. В примере, который изображен на фиг.1, ретрансляционная станция 110r может взаимодействовать с eNodeB 110a и UE 120r для содействия взаимодействию между eNodeB 110a и UE 120r. Ретрансляционная станция также может называться ретрансляционным eNodeB, ретранслятором и т.д.
[0028] Беспроводная сеть 100 может являться гетерогенной (неоднородной) сетью, которая включает в себя eNodeB различных типов, к примеру, макро-eNodeB, пико-eNodeB, фемто-eNodeB, ретрансляторы и т.д. Эти eNodeB различных типов могут иметь различные уровни мощности передачи, различные зоны покрытия и различное воздействие на помехи в беспроводной сети 100. К примеру, макро-eNodeB могут иметь высокий уровень мощности передачи (к примеру, 20 Вт), тогда как пико-eNodeB, фемто-eNodeB и ретрансляторы могут иметь меньший уровень мощности передачи (к примеру, 1 Вт).
[0029] Беспроводная сеть 100 поддерживает синхронную работу. Для синхронной работы eNodeB могут иметь одинаковую кадровую синхронизацию, а передачи от различных eNodeB могут быть приблизительно согласованы по времени. Для асинхронной работы eNodeB могут иметь различную кадровую синхронизацию, а передачи от различных узлов eNodeB могут быть не согласованы по времени. Технологии, которые описаны в настоящем документе, могут быть использованы как для синхронной, так и для асинхронной работы. В одном аспекте беспроводная сеть 100 способна поддерживать режим дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) или же режим дуплексной связи с временным разделением каналов (TDD). Технологии, которые описаны в настоящем документе, могут быть использованы как для режима FDD, так и для режима TDD.
[0030] Сетевой контроллер 130 может соединяться с рядом eNodeB 110, а также обеспечивать согласование и управление этими eNodeB 110. Сетевой контроллер 130 может взаимодействовать с eNodeB 110 через транзитное (обратное) соединение. eNodeB 110 также могут напрямую или опосредованно взаимодействовать друг с другом, к примеру, через беспроводное транзитное соединение или проводное транзитное соединение.
[0031] UE 120 рассредоточены по всей беспроводной сети 100, при этом каждое UE может являться либо стационарным, либо мобильным. UE также может называться терминалом, мобильной станцией, абонентским блоком, станцией и т.п. UE может являться сотовым телефоном, карманным персональным компьютером (PDA), беспроводным модемом, устройством беспроводной связи, портативным устройством, портативным компьютером, беспроводным телефоном, станцией местной радиосвязи (WLL) и т.п. UE может иметь способность взаимодействия с макро-eNodeB, пико-eNodeB, фемто-eNodeB, ретрансляторами и т.п. На фиг.1 сплошная линия с двойными стрелками указывает на желаемые передачи между UE и обслуживающим eNodeB, который является eNodeB, предназначенным для обслуживания UE на нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи. Пунктирная линия с двойными стрелками указывает на передачи между UE и eNodeB, создающие помехи.
[0032] LTE использует ортогональное частотное разделение каналов (OFDM) на нисходящей линии связи и частотное разделение каналов на базе одной несущей (SC-FDM) на восходящей линии связи. Технологии OFDM и SC-FDM делят системную полосу частот на множество (K) ортогональных поднесущих, которые также могут называться тонами, бинами и т.п. Каждая поднесущая может быть модулирована с данными. Как правило, символы модуляции отправляют в частотной области посредством OFDM и во временной области посредством SC-FDM. Интервал между смежными поднесущими может являться фиксированным, а общее количество (K) поднесущих может зависеть от системной полосы частот. К примеру, интервал поднесущих может быть равен 15 кГц, а минимальное распределение ресурсов (называемое «ресурсным блоком») может равняться 12 поднесущим (или 180 кГц). Следовательно, номинальный размер FFT может быть равен 128, 256, 512, 1024 или 2048 для соответствующей системной полосы частот, равной 1,25, 2,5, 5, 10 или 20 мегагерц (МГц), соответственно. Системная полоса частот также может быть разделена на поддиапазоны. К примеру, поддиапазон может покрывать 1,08 МГц (то есть 6 ресурсных блоков), при этом может присутствовать 1, 2, 4, 8 или 16 поддиапазонов для соответствующей системной полосы частот, равной 1,25, 2,5, 5, 10 или 20 МГц, соответственно.
[0033] Фиг.2 изображает структуру кадра нисходящей линии связи FDD, используемую в LTE. Временная последовательность передачи для нисходящей линии связи может быть разделена на блоки радиокадров. Каждый радиокадр может иметь предварительно определенную длительность (к примеру, 10 миллисекунд (мс)), а также может быть разделен на 10 подкадров с индексами от 0 до 9. Каждый подкадр может включать в себя два слота. Следовательно, каждый радиокадр может включать в себя 20 слотов с индексами от 0 до 19. Каждый слот может включать в себя L символьных периодов, к примеру, 7 символьных периодов для обычного циклического префикса (как показано на фиг.2) или 14 символьных периодов для расширенного циклического префикса. 2L символьным периодам в каждом подкадре могут быть присвоены индексы от 0 до 2L-1. Доступные частотно-временные ресурсы могут быть разделены на ресурсные блоки. Каждый ресурсный блок может покрывать N поднесущих (к примеру, 12 поднесущих) в одном слоте.
[0034] В технологии LTE eNodeB может отправить первичный синхросигнал (PSC или PSS) и вторичный синхросигнал (SSC или SSS) для каждой соты в eNodeB. В течение режима FDD первичные и вторичные синхросигналы могут быть отправлены в символьные периоды 6 и 5 соответственно в каждом из подкадров 0 и 5 каждого радиокадра с обычным циклическим префиксом, как изображено на фиг.2. Синхросигналы могут быть использованы посредством UE для обнаружения и запроса соты. В течение режима FDD eNodeB может отправить физический вещательный канал (РВСН) в символьные периоды 0-3 в слоте 1 подкадра 0. Канал РВСН может транспортировать конкретную системную информацию.
[0035] eNodeB может отправить физический канал индикатора формата управления (PCFICH) в первом символьном периоде каждого подкадра, как изображено на фиг.2. PCFICH может передавать количество (М) символьных периодов, используемых для каналов управления, причем значение М может быть равным 1, 2 или 3, а также может изменяться среди подкадров. Значение М также может быть равным 4 для малой системной полосы частот, к примеру, состоящей менее чем из 10 ресурсных блоков. В примере, который изображен на фиг.2, значение М равняется 3. eNodeB может отправить физический канал индикатора HARQ (PHICH) и физический канал управления нисходящей линии связи (PDCCH) в первых М символьных периодах каждого подкадра. В примере, который изображен на фиг.2, каналы PDCCH и PHICH также включены в первые три символьных периода. PHICH может транспортировать информацию для поддержки гибридной автоматической повторной передачи (HARQ). PDCCH может транспортировать информацию о распределении ресурсов восходящей линии связи и нисходящей линии связи для UE, а также информацию об управлении мощностью для каналов восходящей линии связи. eNodeB может отправить физический совместно используемый канал нисходящей линии связи (PDSCH) в оставшиеся символьные периоды каждого подкадра. PDSCH может транспортировать данные для UE, которые запланированы для передачи данных по нисходящей линии связи.
[0036] eNodeB может отправить PSC, SSC и РВСН в середине 1,08 МГц системной полосы частот, используемой посредством eNodeB. eNodeB может отправить PCFICH и PHICH по всей системной полосе частот в каждом символьном периоде, в котором отправляются эти каналы. eNodeB может отправить PDCCH группам UE в определенных частях системной полосы частот. eNodeB может отправить PDSCH группам UE в определенных частях системной полосы частот. eNodeB может отправить PSC и SSC, РВСН, PCFICH и PHICH при помощи широковещательной передачи, на все UE, может отправить PDCCH, при помощи одноадресной передачи, на конкретное UE, а также может отправить PDSCH, при помощи одноадресной передачи, на конкретное UE.
[0037] Множество ресурсных элементов могут быть доступными в каждом символьном периоде. Каждый ресурсный элемент может покрывать одну поднесущую в одном символьном периоде, а также может быть использован для отправки одного символа модуляции, который может являться реальным или комплексным значением. Для символов, которые используются для каналов управления, ресурсные элементы, которые не используются для опорного сигнала в каждом символьном периоде, могут быть собраны в группы ресурсных элементов (REG). Каждая REG может включать в себя четыре ресурсных элемента в один символьный период. PCFICH может занимать четыре REG, которые могут быть приблизительно одинаково расположены по частоте в символьном периоде 0. PHICH может занимать три группы REG, которые могут быть рассредоточены по частоте в одном или нескольких конфигурируемых символьных периодах. К примеру, все три REG для PHICH могут принадлежать символьному периоду 0 или же могут быть рассредоточены по символьным периодам 0, 1 и 2. PDCCH может занимать 9, 18, 36 или 72 REG, которые могут быть выбраны из доступных REG в первых М символьных периодах. Для PDCCH могут быть доступны только конкретные комбинации REG.
[0038] UE могут быть известны конкретные REG, которые используются для PHICH и PCFICH. UE может осуществлять поиск различных комбинаций REG для PDCCH. Как правило, количество комбинаций для поиска меньше количества доступных комбинаций для всех UE в PDCCH. eNodeB может отправить PDCCH на UE в любой из комбинаций, которые найдет UE.
[0039] UE может находиться в зоне обслуживания нескольких eNodeB. Один из этих eNodeB может быть выбран для обслуживания UE. Обслуживающий eNodeB может быть выбран на основе различных критериев, таких как принимаемая мощность, потери в тракте передачи, отношение сигнал-шум (SNR) и т.д.
[0040] Фиг.3 изображает структурную схему, которая концептуально изображает примерную структуру подкадра FDD и TDD (только неспециального подкадра) в восходящей линии связи по технологии долгосрочного развития (LTE). Доступные ресурсные блоки (RB) для восходящей линии связи могут быть разделены на секцию данных и секцию управления. Секция управления может быть сформирована на двух границах системной полосы частот, а также может иметь конфигурируемый размер. Ресурсные блоки, которые находятся в секции управления, могут быть выделены для UE для передачи управляющей информации. Секция данных может включать в себя все ресурсные блоки, которые не входят в состав секции управления. Структура, которая изображена на фиг.3, приводит к тому, что секция данных включает в себя смежные поднесущие, и такая структура может предоставить возможность выделения одному UE всех смежных поднесущих в секции данных.
[0041] Для UE могут быть выделены ресурсные блоки в секции управления, для передачи управляющей информации на eNodeB. Для UE также могут быть выделены ресурсные блоки в секции данных, для передачи данных на eNodeB. UE может передавать управляющую информацию по физическому каналу управления восходящей линии связи (PUCCH) посредством выделенных ресурсных блоков в секции управления. UE может передавать по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH) посредством выделенных ресурсных блоков в секции данных, либо только данные, либо данные и управляющую информацию. Передача по восходящей линии связи может охватить оба слота подкадра, а также может перескочить по частоте, как изображено на фиг.3. В соответствии с одним аспектом, при мягкой работе с одной несущей параллельные каналы могут быть переданы посредством ресурсов UL. К примеру, канал управления и данных, параллельные каналы управления и параллельные каналы данных могут быть переданы посредством UE.
[0042] Фиг.4 изображает структурную схему конструкции базовой станции/eNodeB 110 и UE 120, которые могут являться одной из базовых станций/eNodeB и одним из UE, изображенных на фиг.1. По сценарию ограниченной связи базовая станция 110 может являться макро-eNodeB 110c, который изображен на фиг.1, а UE 120 может являться UE 120y. Базовая станция 110 также может являться базовой станцией другого типа. Базовая станция 110 может быть оборудована антеннами 434a-434t, a UE 120 может быть оборудовано антеннами 452a-452r.
[0043] В базовой станции 110 передающий процессор 420 может принимать данные от источника 412 данных, а также принимать управляющую информацию от контроллера/процессора 440. Управляющая информация может быть предназначена для РВСН, PCFICH, PHICH, PDCCH и т.д. Данные могут быть предназначены для PDSCH и т.д. Процессор 420 может обрабатывать (к примеру, кодировать и создавать символьную таблицу) данные и управляющую информацию для получения символов данных и управляющих символов, соответственно. Процессор 420 также может генерировать опорные символы, к примеру, для PSS, SSS, а также опорный сигнал для определенной соты. Передающий (ТХ) процессор 430 с многоканальным входом и многоканальным выходом (MIMO) по мере необходимости может выполнять пространственную обработку (к примеру, предварительное кодирование) символов данных, управляющих символов и/или опорных символов, а также может предоставить выходные символьные потоки модуляторам 432a-432t (MOD). Каждый модулятор 432 может обрабатывать соответствующий выходной символьный поток (к примеру, для OFDM и т.д.) для получения выходного потока выборок. Каждый модулятор 432 может дополнительно обрабатывать (к примеру, выполнять преобразование в аналоговую форму, усиление, фильтрацию и преобразование с повышением частоты) выходной поток выборок для получения сигнала нисходящей линии связи. Сигналы нисходящей линии связи от модуляторов 432a-432t могут быть переданы через антенны 434а-434t, соответственно.
[0044] В UE 120 антенны 452а-452 г могут принимать сигналы нисходящей линии связи от базовой станции 110, а также могут предоставлять принятые сигналы демодуляторам 454a-454r (DEMOD), соответственно. Каждый демодулятор 454 способен обрабатывать (к примеру, выполнять фильтрацию, усиление, преобразование с понижением частоты и оцифровку) соответствующий принятый сигнал для получения входных выборок. Каждый демодулятор 454 способен дополнительно обрабатывать входные выборки (к примеру, для OFDM и т.д.) для получения принятых символов. Детектор 456 MIMO способен получать принятые символы от всех демодуляторов 454a-454r, по мере необходимости выполнять детектирование MIMO на базе принятых символов, а также предоставлять детектированные символы. Приемный процессор 458 способен обрабатывать (к примеру, выполнять демодуляцию, обратное чередование и декодирование) детектированные символы, предоставлять декодированные данные для UE 120 приемнику 460 данных, а также предоставлять декодированную управляющую информацию контроллеру/процессору 480.
[0045] На восходящей линии связи в UE 120 передающий процессор 464 способен принимать и обрабатывать данные (к примеру, для PUSCH) от источника 462 данных, а также управляющую информацию (к примеру, для PUCCH) от контроллера/процессора 480. Процессор 464 также способен генерировать опорные символы для опорного сигнала. По мере необходимости, символы от передающего процессора 464 могут быть предварительно закодированы посредством передающего (ТХ) процессора 466 MIMO, дополнительно обработаны посредством модуляторов 454a-454r (к примеру, для SC-FDM и т.д.) и переданы на базовую станцию 110. В базовой станции 110 сигналы восходящей линии связи от UE 120 могут быть приняты посредством антенн 434, обработаны посредством демодуляторов 432, по мере необходимости детектированы посредством детектора 436 MIMO, а также дополнительно обработаны посредством приемного процессора 438 для получения декодированных данных и управляющей информации, отправленной посредством UE 120. Процессор 438 может предоставить декодированные данные приемнику 439 данных, а декодированную управляющую информацию - контроллеру/процессору 440. Базовая станция 110 может отправлять сообщения на другие базовые станции, к примеру, по X2 интерфейсу 441.
[0046] Контроллеры/процессоры 440 и 480 могут направлять работу на базовой станции 110 и UE 120, соответственно. Процессор 440 и/или другие процессоры и модули на базовой станции 110 могут выполнять или направлять выполнение различных процессов на технологии, которые описаны в настоящем документе. Процессор 480 и/или другие процессоры и модули UE 120 также могут выполнять или направлять выполнение функциональных блоков, которые иллюстрированы на фиг.7, и/или других процессов на технологии, которые описаны в настоящем документе. Запоминающие устройства 442 и 482 могут сохранять данные и программные коды для базовой станции 110 и UE 120, соответственно. Планировщик 444 способен планировать UE для передачи данных по нисходящей линии связи и/или восходящей линии связи.
[0047] Фиг.5 изображает структурную схему, которая иллюстрирует деление TDM в гетерогенной сети, в соответствии с одним аспектом раскрытия. Первая строка блоков иллюстрирует выделение подкадров для фемто-eNodeB, а вторая строка блоков иллюстрирует выделение подкадров для макро-eNodeB. Каждый из eNodeB имеет статический защищенный подкадр, в течение которого другой eNodeB имеет статический запретный подкадр. К примеру, фемто-eNodeB имеет защищенный подкадр (подкадр U) в подкадре О, соответствующий запретному подкадру (подкадру N) в подкадре 0. Аналогично этому, макро-eNodeB имеет защищенный подкадр (подкадр U) в подкадре 7, соответствующий запретному подкадру (подкадру N) в подкадре 7. Подкадры 1-6 динамически выделяются в качестве одного из защищенного подкадра (AU), запретного подкадра и общего подкадра (AC). В процессе динамического выделения общих подкадров (АС) в подкадрах 5 и 6, фемто-eNodeB и макро-eNodeB могут осуществлять передачу данных.
[0048] Защищенные подкадры (как например, подкадры U/AU) имеют сниженные помехи и высокое качество канала в связи с тем, что воздействующие eNodeB не намереваются передавать одноадресный график. Другими словами воздействующему eNodeB не запрещают выполнять передачу, а скорее намереваются сократить помехи в защищенных подкадрах посредством отказа от планирования одноадресного графика. Запретные подкадры (как например, подкадры N/AN) не имеют передачи данных, чтобы предоставить узлам eNodeB, на которые оказывается воздействие, возможность передачи данных с низким уровнем помех. Общие подкадры (как например, подкадры C/AC) имеют качество канала, зависящее от количества соседних eNodeB, которые передают данные. К примеру, если соседние eNodeB передают данные посредством общих подкадров, то качество канала общих подкадров может быть ниже качества защищенных подкадров. Качество канала общих подкадров также может быть ниже в расширенной ограниченной области (ЕВА) UE, которая сильно затрагивается посредством воздействующих eNodeB. UE из EBA может принадлежать первому eNodeB, и при этом располагаться в зоне обслуживания второго eNodeB. К примеру, UE, взаимодействующее с макро-eNodeB, который находится рядом с границей предела дальности зоны обслуживания фемто-eNodeB, является UE EBA.
[0049] Другой примерной схемой управления помехами, которая может быть использована в технологии LTE/-A, является медленное адаптивное управление помехами. При использовании данного подхода для управления помехами, ресурсы согласовываются и выделяются в течение необходимого времени, которое намного превышает длительность интервалов планирования. Цель схемы заключается в поиске комбинации мощностей передачи для всех передающих eNodeB и UE за все время или частотных ресурсов, которая в максимальной степени увеличивает общую полезность сети. «Полезность» может быть определена в качестве функции скорости передачи пользовательских данных, задержки потоков качества обслуживания (QoS) и метрики равнодоступности. Такой алгоритм может быть вычислен посредством главного объекта, который имеет доступ ко всей информации, используемой для решения оптимизации, а также управляет всеми передающими объектами, такими как, к примеру, сетевой контроллер 130 (фиг.1). Этот главный объект не всегда может быть практичен или даже желателен. Исходя из вышесказанного, в альтернативных аспектах может быть использован распределенный алгоритм, который принимает решения об использовании ресурса на основе информации о канале от конкретной группы узлов. Следовательно, алгоритм медленной адаптации помех может быть развернут либо посредством использования главного объекта, либо посредством распределения алгоритма по различным группам узлов/объектов в сети.
[0050] UE может работать по сценарию с доминирующими помехами, при котором UE может наблюдать сильные помехи от одного или нескольких eNodeB, создающих помехи. Сценарий с доминирующими помехами может возникнуть из-за ограниченной связи. К примеру, на фиг.1 UE 120y может находиться близко к фемто-eNodeB 110y, а также может иметь высокую принимаемую мощность для eNodeB 110y. Однако UE 120y может быть не способно получить доступ к фемто-eNodeB 110y из-за ограниченной связи, а вместо этого может соединяться с макро-eNodeB 110c с меньшей принимаемой мощностью (как изображено на фиг.1) или же с фемто-eNodeB 110z, также с меньшей принимаемой мощностью (не изображен на фиг.1). Затем UE 120y может наблюдать сильные помехи от фемто-eNodeB 110y на нисходящей линии связи, а также может вызвать высокие помехи на eNodeB 110y на восходящей линии связи. При работе в режиме соединения в этом сценарии с доминирующими помехами, UE 120y может испытывать помехи, которые являются достаточными для того, чтобы UE 120y больше не могло поддерживать приемлемое соединение с eNodeB 110 с.
[0051] В дополнение к расхождениям мощности сигналов, наблюдаемым на UE в таком сценарии с доминирующими помехами, UE также могут наблюдать задержки синхронизации сигналов нисходящей линии связи даже в синхронных системах, из-за различного расстояния между UE и множеством eNodeB. eNodeB в синхронной системе предположительно синхронизируются через систему. Однако, к примеру, если рассматривать UE, которое находится на расстоянии 5 км от макро-eNodeB, то задержка распространения любых сигналов нисходящей линии связи, принимаемых от того макро-eNodeB, будет длиться приблизительно 16,67 мкс (5 км/3×108, то есть скорость света, «c»). При сравнении этого сигнала нисходящей линии связи от макро-eNodeB с сигналом нисходящей линии связи от намного более близкого фемто-eNodeB, разность синхронизации может приблизиться к уровню ошибки времени жизни (TTL).
[0052] Кроме того, такая разность синхронизации может воздействовать на подавление помех в UE. Подавление помех зачастую использует свойства взаимной корреляции между комбинацией множества версий одного сигнала. Посредством комбинирования множества копий одного сигнала помехи могут быть проще идентифицированы, поскольку если помехи будут присутствовать в каждой копии сигнала, то он скорее всего не будет находиться в том же самом местоположении. При использовании взаимной корреляции комбинированных сигналов можно определить и отличить часть фактического сигнала от помех, благодаря чему предоставляется возможность подавления помех.
[0053] Сценарий с доминирующими помехами также может возникнуть из-за расширения диапазона. Расширение диапазона возникает в случае, когда UE соединяется с eNodeB с меньшими потерями в тракте передачи и меньшим отношением сигнал-шум (SNR) среди всех eNodeB, обнаруженных посредством UE. К примеру, на фиг.1 UE 120x может обнаружить макро-eNodeB 110b и пико-eNodeB 110x. Кроме того, UE может иметь меньшую принимаемую мощность для eNodeB 110x, чем для eNodeB 110b. UE 120x может соединяться с пико-eNodeB 110x в случае, если потери в тракте передачи для eNodeB 110x меньше потерь в тракте передачи для макро-eNodeB 110b. Это может привести к меньшим помехам в беспроводной сети на заданной скорости передачи данных для UE 120x.
[0054] В беспроводной сети с разрешенным расширением диапазона улучшенное согласование межсотовых помех (eICIC) может предоставить UE возможность получения обслуживания от базовой станции с меньшей мощностью (к примеру, пико базовой станции, фемто базовой станции, ретранслятора и т.д.) при наличии макро базовой станции с высоким уровнем сигнала нисходящей линии связи, а также может предоставить UE возможность получения обслуживания от макро базовой станции при наличии сигнала, создающего сильные помехи, от базовой станции, с которой UE соединяться запрещено. Как обсуждалось выше, eICIC может быть использовано для согласования ресурсов таким образом, чтобы базовая станция, создающая помехи, могла освобождать некоторые ресурсы, а также позволяла управлять и осуществлять передачу данных между UE и обслуживающей базовой станцией. Если сеть поддерживает eICIC, то базовые станции договариваются и согласовывают использование ресурсов для сокращения и/или устранения помех от соты, создающей помехи, освобождая часть ее ресурсов. Соответственно, UE может получать доступ к обслуживающей соте даже с сильными помехами посредством использования ресурсов, предоставляемых посредством соты, создающей помехи.
[0055] Для UE, которое поддерживает eICIC, существующие критерии для анализа условий неисправности линии радиосвязи могут не удовлетворительно отражать условия согласующихся сот. В целом, если UE объявляет о неисправности линии радиосвязи, то UE прекращает взаимодействовать с базовой станцией и осуществляет поиск новой базовой станции. Если UE находится в области с сильными помехами, в которой помехи согласовываются между базовыми станциями посредством соты, создающей помехи, предоставляющей часть своих ресурсов, то результаты измерения, выполняемого посредством UE для измерения отношения сигнал-шум (SNR) или частоты появления ошибок декодирования канала PDCCH, могут сильно варьироваться в зависимости от того, были ли измеренные ресурсы предоставлены посредством соты, создающей помехи. Если UE измеряет отношение SNR или частоту появления ошибок декодирования канала PDCCH для ресурсов, которые не были предоставлены посредством соты, создающей помехи, то UE может ошибочно объявить о неисправности RLF из-за сильных помех, несмотря на то, что UE все еще может обращаться к обслуживающей соте посредством использования ресурсов, которые предоставляются посредством соты, создающей помехи.
[0056] Фиг.6 изображает структурную схему, которая концептуально иллюстрирует макросоту 601 в пределах беспроводной сети 630, сконфигурированной в соответствии с одним аспектом настоящего раскрытия. Беспроводная сеть 630 является неоднородной сетью, в которой макросота 601 обслуживается посредством макро базовой станции 600. Две дополнительные соты, фемтосота 603, обслуживаемая посредством фемто базовой станции 602, и пикосота 606, обслуживаемая посредством пико базовой станции 605, покрываются зоной обслуживания макросоты 601. Несмотря на то, что на фиг.6 изображена только макросота 601, беспроводная сеть 630 может включать в себя множество макросот, подобных макросоте 601.
[0057] UE 604 располагается в пределах макросоты 601, а также в пределах фемтосоты 603. Связь с фемто базовой станцией 602, которая находится в фемтосоте 603, является доступной только для разрешенных UE. В данном примере UE 604 не разрешается взаимодействовать через фемто базовую станцию 602. Соответственно, UE 604 поддерживает связь с макро базовой станцией 600. При вводе UE 604 в фемтосоту 603, помехи, вызванные посредством фемто базовой станции 602 через сигнал 608, создающий помехи, оказывают воздействие на качество сигнала 609 в канале связи между UE 604 и макро базовой станцией 600. По мере увеличения уровня помех, UE 604, которое поддерживает eICIC, идентифицирует ресурсы, которые предоставляет фемто базовая станция 602, на основе согласования помех с макро базовой станцией 600. Предоставляемые ресурсы могут быть определены во временной области, частотной области, или даже в комбинации ресурсов частотной и временной областей. Если предоставляемые ресурсы основываются на временной области, то базовая станция 602, создающая помехи, не использует некоторые из собственных доступных подкадров во временной области, как обсуждалось выше со ссылкой на фиг.5. Если предоставляемые ресурсы основываются на частотной области, то базовая станция 602, создающая помехи, не использует некоторые из собственных доступных поднесущих в частотной области. Если предоставляемые ресурсы основываются на комбинации частотной и временной областей, то базовая станция 602, создающая помехи, не использует ресурсы, определенные посредством частотной и временной областей.
[0058] После идентификации предоставляемых ресурсов UE 604 получает качество сигнала для предоставляемых ресурсов. К примеру, качество сигнала может быть получено с помощью частоты появления ошибок для PDCCH (физического канала управления нисходящей линии связи) предоставляемых ресурсов. Информация о качестве сигнала может быть получена посредством UE 604 посредством различных анализов частоты появления ошибок, включающих в себя декодирование канала PDCCH и вычисление частоты появления ошибок на основе декодированного сигнала, или посредством проецирования частоты появления ошибок из проанализированного отношения сигнал-шум (SNR) канала PDDCH. В одном аспекте результатом измерения является информация о состоянии канала (CSI), которая помимо прочего может включать в себя результат измерения одного или нескольких индикаторов качества канала (CQI), индикаторов матрицы предварительного кодирования (PMI) или индикаторов ранга (RI). Если частота появления ошибок канала PDCCH в предоставляемых ресурсах превышает предварительно определенный уровень частоты появления ошибок, то UE 604 объявляет о неисправности линии радиосвязи и заканчивает сигнальное соединение с макро базовой станцией 600. В одном примере объявляется о неисправности линии радиосвязи в случае, если частота появления ошибок отражает неприемлемо высокое значение, что не позволяет предоставляемым ресурсам соответствующим образом поддерживать сигнал в канале связи. Если частота появления ошибок предоставляемых ресурсов не превышает предварительно определенный уровень, (к примеру, уровень, который позволяет предоставляемым ресурсам соответствующим образом поддерживать сигнал в канале связи), то UE 604 может продолжать обращаться к макро базовой станции 600 посредством предоставляемых ресурсов фемто базовой станции 602.
[0059] В другом примере перед получением частоты появления ошибок канала PDCCH предоставляемых ресурсов, UE 604 может идентифицировать и погасить помехи от общих управляющих сигналов, передаваемых посредством фемто базовой станции 602 посредством предоставляемых ресурсов. Даже если фемто базовая станция 602 предоставляет ресурсы в соответствии с протоколами управления согласованием eICIC, фемто базовая станция 602 может только лишь очистить и предоставить слоты данных предоставляемых подкадров. Как например в системах E-UTRAN, фемто базовая станция 602 поддерживает управляющие слоты для передачи общих управляющих сигналов, общих опорных сигналов (CRS), каналов PDCCH/PCFICH для поддержки сигнальной передачи, сообщений с блоками системной информации (SIB), сообщений системы поискового вызова и т.п. В одном примере перед определением качества сигнала и получением уровня частоты появления ошибок, UE 604 идентифицирует такие общие управляющие сигналы и подавляет помехи, которые относятся к тем сигналам.
[0060] В другом примере перед получением частоты появления ошибок канала PDCCH предоставляемых ресурсов, UE 604 идентифицирует, какие ресурсы были предоставлены. Для идентификации предоставляемых ресурсов может быть реализовано множество способов. В одном примере UE 604 принимает конфигурационный сигнал от его обслуживающей базовой станции, то есть от макро базовой станции 600, которая идентифицирует предоставляемые ресурсы. Конфигурационный сигнал может являться системными сообщениями любых типов, такими как специализированные сигналы (к примеру, сообщения управления ресурсами радиосвязи (RRC)), широковещательными сообщениями (к примеру, служебными сообщениями, такими как сообщения с блоками системной информации (SIB)) и т.п. Конфигурационный сигнал, который принимается от обслуживающей базовой станции, может включать в себя информацию, такую как диапазон физической идентификации базовой станции или класс мощности базовой станции, каждую из которых UE 604 может использовать для определения рассматриваемой базовой станции, предоставляемые ресурсы которой являются доступными для получения частоты появления ошибок канала PDCCH.
[0061] В альтернативных примерах UE 604 может принимать служебное сообщение, которое передается посредством базовой станции (к примеру, фемто базовой станции 602), создающей помехи, вместо приема сообщения от макро базовой станции 600, идентифицирующей предоставляемые ресурсы. Когда фемто базовая станция 602 предоставляет конкретные ресурсы в соответствии с протоколом согласования eICIC, она рассылает или передает служебное сообщение любому из собственных клиентов, идентифицирующее конкретные предоставляемые ресурсы. В одном примере UE 604 перехватывает такие служебные сигналы и считывает информацию о предоставляемых ресурсах.
[0062] В других примерах предоставляемые ресурсы конфигурируются согласно шаблону ограниченного использования для фемто базовой станции 602. В таких дополнительных альтернативных аспектах протокол согласования eICIC инструктирует фемто базовую станцию 602 о периодическом ограничении любого использования конкретных предоставляемых ресурсов. В течение такого периода ограниченного использования фемто базовая станция 602 очищает и предоставляет слоты данных предоставляемых подкадров, а также очищает и предоставляет все остальные ресурсы предоставляемых подкадров, включая опорные сигналы. То есть фемто базовая станция 602 не передает общие управляющие сигналы посредством предоставляемых ресурсов. Могут быть определены различные длительности периодов, чтобы фемто базовая станция 602 не использовала предоставляемые ресурсы в течение определенного времени. В одном примере определяемая длительность может измеряться в миллисекундах (мс) (к примеру, каждые 8 мс, 10 мс, 40 мс и т.п.). В таких аспектах UE 604 получает частоту появления ошибок канала PDCCH в течение периодов ограниченного использования, кроме того UE 604 не прослушивает никакие общие управляющие сигналы для дополнительного подавления помех. В одном аспекте периодические ресурсы являются подкадрами MBSFN (мультимедийного вещания по одночастотной сети), и, следовательно, UE 604 не гасит общие управляющие сигналы.
[0063] UE 607 располагается в пределах макросоты 601, а также в пределах пикосоты 606. В соответствии с функцией расширения диапазона беспроводной сети 630 LTE-A, нагрузка на соту балансируется посредством соединения UE 607 с пико базовой станцией 605 для осуществления связи. Однако уровень мощности для сигнала 611 в канале связи между UE и пико базовой станцией 605 ниже уровня мощности сигнала 610, создающего помехи, который передается от макро базовой станции 600. Помехи, вызванные посредством сигнала 610, создающего помехи, побуждают UE 607 к началу анализа для неисправности линии радиосвязи. UE 607 идентифицирует предоставляемые ресурсы от базовой станции, создающей помехи, то есть от макро базовой станции 600. В одном примере UE 607 может идентифицировать предоставляемые ресурсы на основе сообщения установки/разъединения, которое передается от обслуживающей соты (к примеру, от пико базовой станции 605). Сообщение также может включать в себя диапазон физической идентификации базовой станции, класс мощности базовой станции или другую информацию об очищенных и предоставляемых ресурсах базовой станции, создающей помехи. Как иллюстрируется, пикосота 606 перекрывает макросоту 601. Соответственно, пико базовая станция 605 содержит информацию, которая идентифицирует предоставляемые ресурсы макро базовой станции 600 для реализации функции расширения диапазона. Целесообразно, чтобы пико базовая станция 605 передавала такую информацию. В частности, в одном аспекте пико базовая станция является доминирующим передатчиком и может проще предоставить эту информацию на UE. После того как, UE 607 идентифицирует указанные предоставляемые ресурсы, UE 607 может получить качество сигнала предоставляемых ресурсов, к примеру, посредством получения частоты появления ошибок канала PDCCH тех предоставляемых ресурсов. На основе уровня частоты появления ошибок UE 607 определяет, объявлять ли о неисправности линии радиосвязи (RLF).
[0064] В одном примере конкретная группа ресурсов временной области (к примеру, подкадры) и/или ресурсные блоки (RB) частотной области назначаются в качестве предоставляемых ресурсов. Ресурсы могут включать в себя группу подкадров и/или частотных ресурсных блоков, которые не содержат область канала PDCCH. Для определения неисправности линии радиосвязи измеряется этот конкретный набор ресурсов (к примеру, подкадры).
[0065] В другом аспекте определяется новый канал управления, который первоначально являлся частью канала данных. UE использует этот новый канал управления R-PDCCH для получения частоты появления ошибок с целью определения неисправности линии радиосвязи. К примеру, в беспроводной сети 630, которая иллюстрирована на фиг.6, когда UE 604 обнаруживает помехи от сигнала 608, создающего помехи, которые являются достаточными для начала анализа неисправности линии радиосвязи, UE 604 получает идентификационную информацию о ресурсах, которая идентифицирует группу подкадров и/или частотных ресурсных блоков (RB). В примере, когда группа подкадров и/или частотных ресурсных блоков не содержит область канала PDCCH, UE 604 не выполняет вычислений частоты появления ошибок для канала PDCCH. Вместо этого UE 604 получает качество сигнала предоставляемых ресурсов другими способами (к примеру, посредством использования канала R-PDCCH для получения частоты появления ошибок). Если группа подкадров, назначенная в качестве предоставляемых ресурсов, определяется во временной и частотной областях, при этом группа является подмножеством подкадров MBSFN соты, создающей помехи, то позиции ресурсных блоков конфигурируются для предотвращения конфликта с каналами управления/данных частотной области обслуживающей соты (то есть макро базовой станции 600).
[0066] Фиг.7 иллюстрирует способ 700 определения неисправности линии радиосвязи (RLF) с улучшенным согласованием и подавлением помех. На этапе 702 UE обнаруживает помехи от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей улучшенное согласование и подавление помех (eICIC). На этапе 704 UE принимает сообщение, которое идентифицирует предоставляемый ресурс базовой станции, создающей помехи. На этапе 706 UE определяет качество сигнала предоставляемого ресурса. На этапе 708 UE определяет, превышает ли качество сигнала предварительно определенное пороговое значение. На основе этого определения процесс управления может перейти на этап 710, на котором UE объявляет о неисправности линии радиосвязи (RLF). В альтернативном варианте на этапе 712 UE может поддерживать связь с обслуживающей сотой.
[0067] В одной конфигурации UE 120 конфигурируется для беспроводной связи и включает в себя средство обнаружения помех. В одном аспекте средство обнаружения может являться антенной 452a-452r, демодуляторами 454a-454r, приемным процессором 458, контроллером/процессором 480 и/или запоминающим устройством 482, сконфигурированным с возможностью выполнения функций, перечисляемых средством выбора. UE 120 также конфигурируется с возможностью включать в себя средство приема сообщений. В одном аспекте средство приема может являться антенной 452a-452r, демодуляторами 454a-454r, приемным процессором 458, контроллером/процессором 480 и/или запоминающим устройством 482, сконфигурированным с возможностью выполнения функций, перечисляемых средством передачи. UE 120 также конфигурируется с возможностью включать в себя средство определения качества сигнала. В одном аспекте средство определения может являться контроллером/процессором 480 и/или запоминающим устройством 482, сконфигурированным с возможностью выполнения функций, перечисляемых средством измерения. UE 120 также конфигурируется с возможностью включать в себя средство объявления о неисправности линии радиосвязи. В одном аспекте средство объявления может являться запоминающим устройством 482 и контроллером/процессором 480, сконфигурированным с возможностью выполнения функций, перечисляемых средством объявления. В другом аспекте вышеупомянутое средство может являться модулем или любым устройством, сконфигурированным с возможностью выполнения функций, перечисляемых вышеупомянутым средством.
[0068] Специалисты в данной области техники также должны понимать, что различные иллюстративные логические блоки, модули, схемы и этапы алгоритма, описанные в раскрытии настоящего документа, могут быть реализованы в качестве электронных аппаратных средств, компьютерного программного обеспечения или их комбинации. Для четкой иллюстрации такой взаимозаменяемости аппаратных и программных средств различные иллюстративные компоненты, блоки, модули, схемы и этапы были описаны выше в контексте их функциональности. Вариант реализации такой функциональности в качестве аппаратных или программных средств зависит от конкретной области применения и конструктивных ограничений, наложенных на всю систему. Специалисты в данной области техники могут реализовать описанную функциональность различными способами для каждой конкретной области применения, при этом такие решения вариантов реализации не должны интерпретироваться в качестве отступления от объема настоящего раскрытия.
[0069] Различные иллюстративные логические блоки, модули и схемы, описанные в раскрытии настоящего документа, могут быть реализованы или выполнены посредством универсального процессора, цифрового сигнального процессора (DSP), специализированной интегральной микросхемы (ASIC), логической матрицы с эксплуатационным программированием (FPGA) или другого программируемого логического устройства, дискретных вентильных или транзисторных логических элементов, дискретных компонентов аппаратных средств или посредством любой их комбинации, предназначенной для выполнения описанных в настоящем документе функций. Универсальный процессор может являться микропроцессором, при этом процессор может являться любым обычным процессором, контроллером, микроконтроллером или конечным автоматом. Процессор также может быть реализован в качестве комбинации вычислительных устройств, к примеру, в качестве комбинации процессора DSP и микропроцессора, множества микропроцессоров, одного или нескольких микропроцессоров в связи с ядром процессора DSP или в качестве любой другой подобной конфигурации.
[0070] Этапы способа или алгоритма, описанные в раскрытии настоящего документа, могут быть непосредственно реализованы в аппаратных средствах, в программном модуле, выполняемом посредством процессора, или в их комбинации. Программный модуль может храниться в памяти RAM, флэш-памяти, памяти ROM, памяти EPROM, памяти EEPROM, регистрах, на жестком диске, сменном диске, диске CD-ROM или же на носителе данных любой другой формы, известной в уровне техники. Примерный носитель данных соединяется с процессором таким образом, чтобы процессор мог считывать и записывать информацию на носитель данных. В альтернативном варианте носитель данных может являться неотъемлемой частью процессора. Процессор и носитель данных могут находиться в микросхеме ASIC. Микросхема ASIC может находиться в пользовательском терминале. В альтернативном варианте процессор и носитель данных могут находиться в пользовательском терминале в качестве дискретных компонентов.
[0071] В одной или нескольких иллюстративных конструкциях описанные функции могут быть реализованы в аппаратных средствах, программных средствах, микропрограммных средствах или в любой их комбинации. При реализации функций в программных средствах они могут быть сохранены или переданы в качестве одной или нескольких команд или кодов на машиночитаемый носитель. Машиночитаемый носитель включает в себя как компьютерный носитель данных, так и коммуникационную среду, включающую в себя любую среду, которая способствует передаче компьютерной программы с одного места на другое. Носитель данных может являться любым доступным носителем, к которому возможно получить доступ посредством универсального или специализированного компьютера. К примеру, помимо всего прочего, такой машиночитаемый носитель может содержать RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM или другое запоминающее устройство на оптических дисках, запоминающее устройство на магнитных дисках или другие магнитные запоминающие устройства, или любой другой носитель, который может быть использован для переноса или хранения желаемого средства программного кода в виде команд или структур данных, к которому возможно получить доступ посредством универсального или специализированного компьютера или же посредством универсального или специализированного процессора. Также любое соединение в сущности называют машиночитаемым носителем. К примеру, если программные средства передаются с веб-сайта, сервера или же с другого удаленного источника посредством использования коаксиального кабеля, волоконно-оптического кабеля, витой пары, цифровой абонентской линии связи (DSL) или посредством использования беспроводных технологий, таких как технология передачи данных в инфракрасном диапазоне, радиопередачи и микроволновой передачи, то коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, витая пара, линия DSL или беспроводные технологии, такие как технология передачи данных в инфракрасном диапазоне, радиопередачи и микроволновой передачи, включаются в определение носителя. Термины «магнитный диск» и «оптический диск», которые используются в настоящем документе, включают в себя компакт-диск (CD), лазерный диск, оптический диск, DVD-диск, дискету и диск стандарта Blu-ray, причем магнитные диски обычно воспроизводят данные магнитным способом, наряду с тем, что оптические диски воспроизводят данные оптическим способом с применением лазера. Комбинации вышеупомянутого также должны быть включены в объем машиночитаемого носителя.
[0072] Представленное описание раскрытия обеспечено для предоставления специалистам в данной области техники возможности создания или использования раскрытия. Специалисты в данной области техники должны предполагать различные модификации раскрытия, при этом определенные в настоящем документе родовые принципы могут быть применены к другим вариантам модификации, не отступая от сущности или объема раскрытия. Следовательно, раскрытие не предназначено для ограничения посредством примеров и конструкций, которые описаны в настоящем документе, и должно получить самый широкий объем, совместимый с принципами и новыми отличительными признаками, раскрытыми в настоящем документе.

Claims (20)

1. Способ беспроводной связи, выполняемый устройством беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
обнаруживают помехи от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, а также этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию;
принимают специализированное сообщение, идентифицирующее предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи;
определяют качество сигнала предоставляемого ресурса; и
объявляют о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
2. Способ по п.1, в котором этап определения качества сигнала дополнительно содержит этапы, на которых:
принимают общие управляющие сигналы, передаваемые посредством базовой станции, создающей помехи; и
гасят помехи предоставляемого ресурса, относящиеся к общим управляющим сигналам.
3. Способ по п.1, в котором специализированное сообщение является сообщением управления ресурсами радиосвязи (RRC).
4. Способ по п.2, в котором специализированное сообщение является по меньшей мере либо сообщением установления соединения, либо сообщением повторной конфигурации соединения, либо сообщением восстановления соединения.
5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором от обслуживающей базовой станции принимают информацию о базовой станции, создающей помехи, причем информация содержит по меньшей мере либо диапазон идентификации базовой станции, либо класс мощности базовой станции.
6. Способ по п.1, в котором предоставляемый ресурс сконфигурирован с использованием периодических подкадров, в течение которых базовой станции, создающей помехи, запрещается осуществлять передачу, а абонентское оборудование (UE) в течение периодических подкадров определяет качество сигнала.
7. Способ по п.1, в котором предоставляемый ресурс содержит первый сегмент, содержащий подмножество подкадров широковещательной передачи от базовой станции, создающей помехи, и второй сегмент, сконфигурированный с возможностью предотвращения конфликта с каналами частотной области обслуживающей базовой станции.
8. Способ беспроводной связи, выполняемый устройством беспроводной связи, содержащий этапы, на которых:
обнаруживают помехи от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, а также этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию;
принимают сообщение, идентифицирующее предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи, причем сообщение является по меньшей мере либо широковещательным сообщением, передаваемым с обслуживающей базовой станции, указывающим предоставляемый ресурс, либо служебным сообщением, передаваемым с базовой станции, создающей помехи, указывающим предоставляемый ресурс;
определяют качество сигнала предоставляемого ресурса; и
объявляют о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
9. Устройство беспроводной связи, содержащее:
запоминающее устройство; и
по меньшей мере, один процессор, соединенный с запоминающим устройством, причем, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью:
обнаружения помех от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, и этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса с базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию;
приема специализированного сообщения, идентифицирующего предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи;
определения качества сигнала предоставляемого ресурса; и
объявления о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
10. Устройство по п.9, в котором процессор дополнительно сконфигурирован с возможностью приема общих управляющих сигналов, передаваемых посредством базовой станции, создающей помехи; и
подавления помех предоставляемого ресурса, относящегося к общим управляющим сигналам.
11. Устройство по п.9, в котором специализированное сообщение является сообщением управления ресурсами радиосвязи (RRC).
12. Устройство по п.9, в котором специализированное сообщение является сообщением установления и разъединения.
13. Устройство по п.9, в котором процессор дополнительно сконфигурирован с возможностью приема от обслуживающей базовой станции информации о базовой станции, создающей помехи, причем информация содержит по меньшей мере либо диапазон идентификации базовой станции, либо класс мощности базовой станции.
14. Устройство по п.9, в котором предоставляемый ресурс конфигурируется с использованием периодических подкадров, в течение которых базовой станции, создающей помехи, запрещается осуществлять передачу, а абонентское оборудование (UE) в течение периодических подкадров определяет качество сигнала.
15. Устройство по п.9, в котором предоставляемый ресурс содержит первый сегмент, содержащий подмножество подкадров широковещательной передачи от базовой станции, создающей помехи, и второй сегмент, сконфигурированный с возможностью предотвращения конфликта с каналами частотной области обслуживающей базовой станции.
16. Устройство беспроводной связи, содержащее:
запоминающее устройство; и
по меньшей мере, один процессор, соединенный с запоминающим устройством, причем, по меньшей мере, один процессор сконфигурирован с возможностью:
обнаружения помех от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, и этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию;
приема сообщения, идентифицирующего предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи, причем сообщение является по меньшей мере либо широковещательным сообщением, передаваемым с обслуживающей базовой станции, указывающим предоставляемый ресурс, либо служебным сообщением, передаваемым от базовой станции, создающей помехи, указывающим предоставляемый ресурс;
определения качества сигнала предоставляемого ресурса; и
объявления о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
17. Машиночитаемый носитель, содержащий записанный на нем программный код для предписывания процессору:
обнаруживать помехи от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, и этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию;
принимать специализированное сообщение, идентифицирующее предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи;
определять качество сигнала предоставляемого ресурса; и
объявлять о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
18. Машиночитаемый носитель, содержащий записанный на нем программный код для предписывания процессору:
обнаруживать помехи от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, и этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию;
принимать от базовой станции, создающей помехи, сообщение, идентифицирующее предоставляемый ресурс, причем сообщение является по меньшей мере либо широковещательным сообщением, передаваемым с обслуживающей базовой станции, указывающим предоставляемый ресурс, либо служебным сообщением, передаваемым с базовой станции, создающей помехи, указывающим предоставляемый ресурс;
определять качество сигнала предоставляемого ресурса; и
объявлять о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
19. Устройство беспроводной связи, содержащее:
средство обнаружения помех от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, и этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию;
средство приема специализированного сообщения, идентифицирующего предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи;
средство определения качества сигнала предоставляемого ресурса; и
средство объявления о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
20. Устройство беспроводной связи, содержащее:
средство обнаружения помех от базовой станции, создающей помехи, в сети, поддерживающей механизм согласования и подавления помех, который включает в себя этап предоставления, по меньшей мере, одного ресурса беспроводной передачи, и этап выделения, по меньшей мере, одного предоставляемого ресурса от базовой станции, создающей помехи, на обслуживающую базовую станцию;
средство приема сообщения, идентифицирующего предоставляемый ресурс от базовой станции, создающей помехи, причем сообщение является по меньшей мере либо широковещательным сообщением, передаваемым с обслуживающей базовой станции, указывающим предоставляемый ресурс, либо служебным сообщением, передаваемым с базовой станции, создающей помехи, указывающим предоставляемый ресурс;
средство определения качества сигнала предоставляемого ресурса; и
средство объявления о неисправности линии радиосвязи с обслуживающей базовой станцией в случае, если определенное качество сигнала достигает предварительно определенного порогового значения.
RU2012148130/07A 2010-04-13 2011-04-13 Определение неисправности линии радиосвязи с использованием улучшенного согласования и подавления помех RU2524356C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US32385610P 2010-04-13 2010-04-13
US61/323,856 2010-04-13
US13/083,447 2011-04-08
US13/083,447 US9271167B2 (en) 2010-04-13 2011-04-08 Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation
PCT/US2011/032367 WO2011130444A1 (en) 2010-04-13 2011-04-13 Determination of radio link failure with enhanced interference coordination and cancellation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012148130A RU2012148130A (ru) 2014-05-20
RU2524356C2 true RU2524356C2 (ru) 2014-07-27

Family

ID=44227594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012148130/07A RU2524356C2 (ru) 2010-04-13 2011-04-13 Определение неисправности линии радиосвязи с использованием улучшенного согласования и подавления помех

Country Status (19)

Country Link
US (1) US9271167B2 (ru)
EP (1) EP2559282B1 (ru)
JP (2) JP5539582B2 (ru)
KR (1) KR101521869B1 (ru)
CN (1) CN102845094B (ru)
AR (1) AR081077A1 (ru)
BR (1) BR112012025852B1 (ru)
CA (1) CA2794114C (ru)
DK (1) DK2559282T3 (ru)
ES (1) ES2544813T3 (ru)
HK (1) HK1180167A1 (ru)
HU (1) HUE025346T2 (ru)
MY (1) MY163451A (ru)
PL (1) PL2559282T3 (ru)
PT (1) PT2559282E (ru)
RU (1) RU2524356C2 (ru)
TW (1) TWI468033B (ru)
WO (1) WO2011130444A1 (ru)
ZA (1) ZA201208377B (ru)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9106378B2 (en) * 2009-06-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for communicating downlink information
US9144037B2 (en) * 2009-08-11 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Interference mitigation by puncturing transmission of interfering cells
US8724563B2 (en) 2009-08-24 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates detecting system information blocks in a heterogeneous network
US9277566B2 (en) 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
US8942192B2 (en) 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
US9226288B2 (en) 2010-04-13 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting communications in a heterogeneous network
US9125072B2 (en) 2010-04-13 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network (HetNet) user equipment (UE) radio resource management (RRM) measurements
US9392608B2 (en) 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
US8886190B2 (en) 2010-10-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring cells in the presence of interference
KR20140001226A (ko) * 2011-01-06 2014-01-06 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 연결 실패를 회복하는 방법 및 이를 위한 장치
US8638131B2 (en) 2011-02-23 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Dynamic feedback-controlled output driver with minimum slew rate variation from process, temperature and supply
US9137804B2 (en) * 2011-06-21 2015-09-15 Mediatek Inc. Systems and methods for different TDD configurations in carrier aggregation
US9509417B2 (en) * 2011-10-13 2016-11-29 Lg Electronics Inc. Method in which a terminal transceives a signal in a wireless communication system and apparatus for same
US9185566B2 (en) * 2011-12-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Cell cancellation list and an adaptive radio link failure trigger for improved spectrum sharing
US8780782B2 (en) 2012-03-16 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for handling radio link failure in LTE eMBMS
WO2013141544A1 (en) * 2012-03-18 2013-09-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing measurement in wireless communication system
CN103581942B (zh) * 2012-07-31 2017-08-11 电信科学技术研究院 一种无线链路失败的处理方法、装置及系统
US10477570B2 (en) * 2012-10-08 2019-11-12 Kyocera Corporation Advance communication resource notification in wireless communication systems having overlapping service areas
CN103856966B (zh) 2012-11-28 2017-06-09 华为技术有限公司 远程无线网络故障的定位方法和装置
US9407302B2 (en) * 2012-12-03 2016-08-02 Intel Corporation Communication device, mobile terminal, method for requesting information and method for providing information
US10499395B2 (en) * 2013-05-29 2019-12-03 Kyocera Corporation Communication system, base station, and communication control method
US10348432B2 (en) 2013-06-11 2019-07-09 Texas Instruments Incorporated Network signaling for network-assisted interference cancellation and suppression
US9591644B2 (en) * 2013-08-16 2017-03-07 Qualcomm Incorporated Downlink procedures for LTE/LTE-A communication systems with unlicensed spectrum
US9544115B2 (en) * 2013-08-19 2017-01-10 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of improving identification of reference signal transmissions
KR20160016525A (ko) * 2014-07-31 2016-02-15 삼성전자주식회사 Lte-a ue에 대한 블라인드 검출된 간섭 매개변수들을 기반으로 하는 간섭 제거 기술
TWI665933B (zh) * 2016-07-11 2019-07-11 財團法人資訊工業策進會 用於行動通訊系統之大型基地台、小型基地台及使用者裝置
US11005615B2 (en) * 2017-11-22 2021-05-11 Qualcomm Incorporated Inter-cell interference mitigation for uplink ultra-reliable low latency communications
US11412527B2 (en) * 2019-07-01 2022-08-09 Qualcomm Incorporated Interference coordination region configuration
US20220345240A1 (en) * 2021-04-21 2022-10-27 Mediatek Inc. Mechanism to cancel lte crs interference from neighboring cell in dss

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2305902C2 (ru) * 2003-03-08 2007-09-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Система и способ определения передачи обслуживания в запросе базовой станции в системе связи широкополосного беспроводного доступа
RU2369965C2 (ru) * 2005-03-15 2009-10-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Информация о помехах из множества секторов для управления мощностью
WO2010033957A2 (en) * 2008-09-22 2010-03-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for lte radio link failure determination in drx mode

Family Cites Families (235)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4857863A (en) 1988-08-25 1989-08-15 Motorola, Inc. Low power output driver circuit with slew rate limiting
US5051625B1 (en) 1988-10-28 1993-11-16 Nissan Motor Co.,Ltd. Output buffer circuits for reducing noise
JPH06350514A (ja) 1993-06-14 1994-12-22 Fujitsu Ltd 移動通信システムにおけるチャネル制御方式
WO1995031041A1 (en) 1994-05-09 1995-11-16 Philips Electronics N.V. Integrated circuit comprising an output stage with a miller capacitor
FI99182C (fi) 1994-05-26 1997-10-10 Nokia Telecommunications Oy Menetelmä tukiaseman yleislähetyskanavan kuuluvuuden parantamiseksi, sekä solukkoradiojärjestelmä
JP3421747B2 (ja) 1995-02-15 2003-06-30 セイコーエプソン株式会社 圧電発振器及び電圧制御発振器
SE503858C2 (sv) 1995-03-03 1996-09-23 Ericsson Telefon Ab L M Förfarande och anordning för uppkoppling av en förbindelse i ett telekommunikationsnät
KR970031224A (ko) 1995-11-13 1997-06-26 김광호 반도체 기판상에 형성된 안정한 주파수를 발진하기 위한 오실레이터
JP3361694B2 (ja) 1996-06-07 2003-01-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Cdma移動通信システムにおけるパイロットチャネル送信およびセル選択方法、移動局
US5748019A (en) 1997-05-15 1998-05-05 Vlsi Technology, Inc. Output buffer driver with load compensation
SE9702046L (sv) * 1997-05-30 1998-12-01 Ericsson Telefon Ab L M System och förfarande relaterande till cellulära kommunikationssystem
US6359869B1 (en) 1997-06-25 2002-03-19 Nec Corporation Mobile communication system capable of establishing frame syncronization among base stations
JPH1118144A (ja) 1997-06-25 1999-01-22 Nec Corp 基地局間同期確立方法及びシステム
US6040744A (en) 1997-07-10 2000-03-21 Citizen Watch Co., Ltd. Temperature-compensated crystal oscillator
US5949259A (en) 1997-11-19 1999-09-07 Atmel Corporation Zero-delay slew-rate controlled output buffer
US5973512A (en) 1997-12-02 1999-10-26 National Semiconductor Corporation CMOS output buffer having load independent slewing
US6147550A (en) 1998-01-23 2000-11-14 National Semiconductor Corporation Methods and apparatus for reliably determining subthreshold current densities in transconducting cells
US5982246A (en) 1998-04-06 1999-11-09 Microchip Technology Incorporated Crystal oscillator having prestressing bias circuit to provide fast start-up
US6222851B1 (en) 1998-05-29 2001-04-24 3Com Corporation Adaptive tree-based contention resolution media access control protocol
US6504830B1 (en) 1998-06-15 2003-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Publ Method, apparatus, and system for fast base synchronization and sector identification
US6724813B1 (en) 1998-10-14 2004-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Implicit resource allocation in a communication system
US7817666B2 (en) 1999-05-21 2010-10-19 Wi-Lan, Inc. Method and system for adaptively obtaining bandwidth allocation requests
KR100593476B1 (ko) 1999-08-09 2006-06-28 에스케이 텔레콤주식회사 중첩셀 구조에서 상위셀과 하위셀간의 핸드오프 방법
FI20002168A (fi) 1999-10-12 2001-04-13 Toyo Communication Equip Pietsosähköinen oskillaattori
JP2001231077A (ja) 2000-02-15 2001-08-24 Toshiba Corp 無線アクセスシステム
JP2002204128A (ja) 2000-10-27 2002-07-19 Nippon Precision Circuits Inc 発振回路および発振用集積回路
US6961388B2 (en) 2001-02-01 2005-11-01 Qualcomm, Incorporated Coding scheme for a wireless communication system
US6999441B2 (en) 2001-06-27 2006-02-14 Ricochet Networks, Inc. Method and apparatus for contention management in a radio-based packet network
US6677799B1 (en) 2001-08-08 2004-01-13 Analog Devices, Inc. Integrator with high gain and fast transient response
US6653878B2 (en) 2001-09-24 2003-11-25 Microchip Technology Inc. Low-power output controlled circuit
US7019551B1 (en) 2001-12-27 2006-03-28 Advanced Micro Devices, Inc. Output buffer with slew rate control and a selection circuit
CN100454794C (zh) 2002-08-08 2009-01-21 中兴通讯股份有限公司 一种用于宽带码分多址系统的频间硬切换判决方法
JP2004146866A (ja) 2002-10-21 2004-05-20 Denso Corp 発振回路
AU2004206590C1 (en) 2003-01-23 2010-07-15 Qualcomm Incorporated Methods of providing transmit traversity in wireless
US6819195B1 (en) 2003-03-07 2004-11-16 Ami Semiconductor, Inc. Stimulated quick start oscillator
JP4487516B2 (ja) 2003-08-26 2010-06-23 トヨタ自動車株式会社 車両用パーキングロック装置
US7221946B2 (en) 2003-09-22 2007-05-22 Broadcom Corporation Automatic quality of service based resource allocation
DE10345521B3 (de) 2003-09-30 2005-08-25 Infineon Technologies Ag Verstärkeranordnung
US9585023B2 (en) 2003-10-30 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Layered reuse for a wireless communication system
CN1989775B (zh) 2003-12-19 2012-08-29 英特尔公司 使用时隙资源管理的基站干扰控制
TR200504827T2 (tr) 2004-01-20 2007-01-22 Qualcomm Incorporated Eşzamanlı yayın/çoğa gönderim iletişimi.
WO2005109705A1 (en) 2004-05-01 2005-11-17 Neocific, Inc. Methods and apparatus for communication with time-division duplexing
JP2005277570A (ja) 2004-03-23 2005-10-06 Fujitsu Ltd 送信装置、受信装置、再送制御方法
US8085831B2 (en) 2004-05-17 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Interference control via selective blanking/attenuation of interfering transmissions
CN101815333B (zh) 2004-06-07 2013-07-10 三星电子株式会社 在宽带无线接入通信系统中进行移交的系统及其方法
KR100810333B1 (ko) 2004-06-15 2008-03-04 삼성전자주식회사 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 소프트 핸드오버 지원을 위한 장치 및 방법
RU2364045C2 (ru) 2004-07-16 2009-08-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Включение пилот-сигнала с возрастанием для оценки канала и помехи
US8085875B2 (en) 2004-07-16 2011-12-27 Qualcomm Incorporated Incremental pilot insertion for channnel and interference estimation
US7605854B2 (en) 2004-08-11 2009-10-20 Broadcom Corporation Operational amplifier for an active pixel sensor
US8478283B2 (en) * 2004-09-29 2013-07-02 Apple Inc. Method and system for capacity and coverage enhancement in wireless networks with relays
US20060146745A1 (en) 2005-01-05 2006-07-06 Zhijun Cai Method and apparatus for scheduling and synchronizing a multimedia broadcast/multicast service
KR100790093B1 (ko) 2005-01-27 2007-12-31 삼성전자주식회사 네트워크 공유 시스템에서 단말기가 시스템 정보의 유효성을 판단하여 시스템 정보를 수신하는 방법 및 장치
US7742444B2 (en) 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8031583B2 (en) 2005-03-30 2011-10-04 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for reducing round trip latency and overhead within a communication system
DE602005011101D1 (de) 2005-04-01 2009-01-02 Panasonic Corp Zeitliche Planung von Endgeräten in einem Funkkommunikationssystem
EP2662997B1 (en) 2005-04-20 2021-01-06 Mitsubishi Denki K. K. Communication method, base station and mobile station
JP2006345405A (ja) 2005-06-10 2006-12-21 Sony Corp デューティ比可変回路およびこれを用いたad変換回路
WO2007029965A1 (en) 2005-09-06 2007-03-15 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for resource partition, assignment, transmission and reception for inter-cell interference migration in downlink of ofdm cellular systems
KR100866334B1 (ko) 2005-09-29 2008-10-31 삼성전자주식회사 다중홉 릴레이 셀룰러 네트워크에서 다중 링크를 지원하기위한 장치 및 방법
US8989084B2 (en) 2005-10-14 2015-03-24 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for broadcasting loading information corresponding to neighboring base stations
US8140078B2 (en) 2005-10-28 2012-03-20 Interdigital Technology Corporation Mobile device with a mobility analyzer and associated methods
US20070153719A1 (en) 2005-12-29 2007-07-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling of broadcast message transmission to increase paging capacity
CN101371475B (zh) 2006-01-11 2013-02-13 松下电器产业株式会社 无线通信基站装置和广播信道信号的发送频带设定方法
US7672667B2 (en) 2006-01-17 2010-03-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Broadcast-centric cellular communication system
EP2280506A3 (en) 2006-01-23 2015-03-11 Motorola Mobility LLC Apparatus and methods for handling a message difference prior to decoding based on apriori knowledge of modified codeword transmission
CN101018220B (zh) 2006-02-09 2011-02-16 华为技术有限公司 避免小区间出现干扰的实现方法及装置
EP1987685A1 (en) 2006-02-21 2008-11-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Avoiding disturbance of restricted local access points in a wireless network
CN101385372A (zh) 2006-02-21 2009-03-11 艾利森电话股份有限公司 在无线网络中从非限制性全球接入点返回限制性本地接入点的切换
US8538444B2 (en) 2006-03-21 2013-09-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting/receiving LTE system information in a wireless communication system
JP4769108B2 (ja) 2006-03-29 2011-09-07 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 出力バッファ回路
ATE513365T1 (de) 2006-03-31 2011-07-15 Nxp Bv Verfahren und system für einen signaltreiber mit kapazitätsrückmeldung
US7929619B2 (en) 2006-04-14 2011-04-19 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for using tones in a wireless communication system
JP4447575B2 (ja) 2006-05-01 2010-04-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信装置及び送信方法
US20090257371A1 (en) 2006-05-01 2009-10-15 Panasonic Corporation Radio communication base station apparatus and transmission method in the radio communication base station apparatus
JP4913867B2 (ja) * 2006-05-05 2012-04-11 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 長期発展アップリンクおよびダウンリンクにおける無線リンク障害の検出手順およびそのための装置
JP4430052B2 (ja) 2006-06-19 2010-03-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、ユーザ装置及び送信方法
JP2008017325A (ja) 2006-07-07 2008-01-24 Nec Corp 無線端末装置、無線通信システム、無線通信制御方法及び無線通信制御プログラム
US8169977B2 (en) 2006-07-14 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for characterizing noise in a wireless communications system
US8174995B2 (en) 2006-08-21 2012-05-08 Qualcom, Incorporated Method and apparatus for flexible pilot pattern
US8259688B2 (en) 2006-09-01 2012-09-04 Wi-Lan Inc. Pre-allocated random access identifiers
US20080075032A1 (en) 2006-09-22 2008-03-27 Krishna Balachandran Method of resource allocation in a wireless communication system
CN101155399A (zh) 2006-09-30 2008-04-02 北京三星通信技术研究有限公司 可变带宽系统中传输控制信令的设备和方法
EP1909520A1 (en) 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Transmission and reception of system information upon changing connectivity or point of attachment in a mobile communication system
EP1909523A1 (en) 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Improved acquisition of system information of another cell
WO2008041819A2 (en) 2006-10-02 2008-04-10 Lg Electronics Inc. Methods for transmitting downlink control signal
BRPI0719794B1 (pt) 2006-10-03 2019-06-25 Ntt Docomo, Inc Estação móvel, estação rádio base, sistema de comunicação móvel, e método de transmitir e de receber informação de radiodifusão
CA2666955C (en) 2006-10-25 2014-12-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for allocating radio resource using random access procedure in a mobile communication system
KR101055939B1 (ko) 2006-11-01 2011-08-09 콸콤 인코포레이티드 무선 통신을 위한 다중-캐리어 및 단일-캐리어 멀티플렉싱 방식들의 공동 사용
US20080106297A1 (en) 2006-11-03 2008-05-08 Mediatek Inc. Slew rate controlled circuits
US7843886B2 (en) 2006-11-30 2010-11-30 Sony Ericsson Communications Ab Methods, mobile stations, and systems for determining base station identifier codes for handover candidates in a network
EP2117252B1 (en) 2007-01-05 2014-02-12 NTT DoCoMo, Inc. User device and method used in mobile communication system
JP2008172357A (ja) 2007-01-09 2008-07-24 Sharp Corp 基地局装置、移動局装置、制御情報送信方法、制御情報受信方法、およびプログラム
EP2103071A4 (en) 2007-01-09 2013-07-31 Lg Electronics Inc METHOD FOR TRANSMITTING AND RECEIVING PLANNING INFORMATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US8625652B2 (en) 2007-01-11 2014-01-07 Qualcomm Incorporated Collision-free group hopping in a wireless communication system
KR101461938B1 (ko) 2007-01-31 2014-11-14 엘지전자 주식회사 시스템 정보의 전송 및 수신 방법
KR101236624B1 (ko) 2007-02-01 2013-02-22 삼성전자주식회사 이종망간 서비스 연동 방법과 장치 및 시스템
KR101112145B1 (ko) 2007-02-09 2012-02-22 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 랜덤 액세스 프로시져에서 경쟁의 감지 방법 및 장치
US7873010B2 (en) 2007-03-07 2011-01-18 Motorola Mobility, Inc. Control signaling resource assignment in wireless communication networks
CN101262680A (zh) 2007-03-09 2008-09-10 华为技术有限公司 无线宽带接入中的信道测量资源分配方法和系统
KR20080082889A (ko) 2007-03-09 2008-09-12 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 공통 제어 정보 송수신 방법 및 그 시스템
US20080227449A1 (en) 2007-03-15 2008-09-18 Qualcomm Incorporated Pich-hs timing and operation
US8855099B2 (en) 2007-03-19 2014-10-07 Qualcomm Incorporated Selective phase connection establishment
US7808882B2 (en) 2007-04-17 2010-10-05 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method and system for optimized reference signal downlink transmission in a wireless communication system
JP5152472B2 (ja) 2007-04-28 2013-02-27 日本電気株式会社 無線通信システムにおけるリソース割当制御方法および装置
KR101454482B1 (ko) 2007-05-17 2014-10-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 공통 제어 정보 송수신 시스템 및방법
TR201900908T4 (tr) 2007-05-31 2019-02-21 Innovative Sonic Ltd Bir kablosuz iletişim sisteminde paylaşımlı indirme kanal iletiminin iyileştirilmesi için yöntem ve cihaz.
CN101090281B (zh) 2007-06-19 2010-06-02 中兴通讯股份有限公司 一种上行随机接入前导序列选择方法
US8271862B2 (en) 2007-07-19 2012-09-18 Pioneer Corporation Error correction decoding device and reproduction device
US7710212B2 (en) 2007-07-23 2010-05-04 Analog Devices, Inc. Crystal oscillator with variable-gain and variable-output-impedance inverter system
GB0714927D0 (en) 2007-08-01 2007-09-12 Nokia Siemens Networks Oy Resource allocation
EP2186269B1 (en) 2007-08-03 2014-12-03 InterDigital Patent Holdings, Inc. System level information for discontinuous reception, cell reselection and rach
WO2009022295A2 (en) 2007-08-13 2009-02-19 Nokia Corporation Mapping of uplink ack in tdd with asymmetric frame structure
US8000272B2 (en) 2007-08-14 2011-08-16 Nokia Corporation Uplink scheduling grant for time division duplex with asymmetric uplink and downlink configuration
US20090046674A1 (en) 2007-08-17 2009-02-19 Chun Yan Gao Method and apparatus for providing channel feedback information
KR20090029623A (ko) 2007-09-18 2009-03-23 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 시스템 정보 획득 방법
CN101810047A (zh) 2007-09-27 2010-08-18 交互数字专利控股公司 为在增强型rach中发送消息部分而分配无线电资源的方法及设备
US9572089B2 (en) 2007-09-28 2017-02-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for supporting home Node B services
CN101400130B (zh) 2007-09-30 2010-06-16 华为技术有限公司 系统信息块映射的方法、系统和装置
US8867455B2 (en) 2007-10-01 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Enhanced uplink for inactive state in a wireless communication system
JP5392085B2 (ja) 2007-10-01 2014-01-22 日本電気株式会社 無線通信システム、無線通信方法、基地局、移動局、基地局の制御方法、移動局の制御方法及び制御プログラム
KR100991937B1 (ko) 2007-10-08 2010-11-04 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호 전송 방법
WO2009053930A2 (en) 2007-10-23 2009-04-30 Nokia Corporation Improved re-transmission capability in semi-persistent transmission
AR069102A1 (es) 2007-10-29 2009-12-30 Interdigital Patent Holdings Metodo y aparato para el manejo de las respuestas del canal de acceso aleatorio
US8204025B2 (en) 2007-11-09 2012-06-19 Zte (Usa) Inc. Flexible OFDM/OFDMA frame structure for communication systems
KR20090050994A (ko) 2007-11-16 2009-05-20 엘지전자 주식회사 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법
US8705506B2 (en) 2007-11-16 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Time reservation for a dominant interference scenario in a wireless communication network
JP2011505088A (ja) 2007-11-27 2011-02-17 中▲興▼通▲訊▼股▲ふん▼有限公司 隣接セルのスペクトラムリソースとチャネルリソースを借用する下りリンク伝送システム及び方法
EP2076066B1 (en) 2007-12-05 2013-07-17 Nokia Siemens Networks Oy Method for transmitting system information, and programme element, computer readable medium, base station and user equipment
TW200952375A (en) 2007-12-06 2009-12-16 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for signaling in multiple user one-slot operation in wireless communication
JP5137547B2 (ja) 2007-12-07 2013-02-06 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及びギャップ割当方法
WO2009079819A1 (fr) 2007-12-12 2009-07-02 Zte Corporation Procédé permettant d'envoyer, de transmettre et d'ordonnancer un message système dans un système d'évolution à long terme
US7995578B2 (en) 2007-12-14 2011-08-09 Electronics And Telecommunications Research Institute Repetition apparatus and method for repeatedly transmitting and receiving data packet using different puncturing patterns
CN101971687B (zh) 2007-12-17 2013-05-29 艾利森电话股份有限公司 增强无线终端的测距过程标识
KR101529852B1 (ko) 2008-01-02 2015-07-01 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 협력적 무선 통신을 위한 방법 및 장치
CN101483511B (zh) 2008-01-09 2013-09-18 三星电子株式会社 适用于多tdd系统共存的方法
CN101488906B (zh) 2008-01-14 2011-12-07 中兴通讯股份有限公司 实时业务传输的资源分配方法、实时业务传输方法
JP5038924B2 (ja) 2008-01-25 2012-10-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ リレー伝送システム、基地局、中継局及び方法
JP5228065B2 (ja) 2008-01-30 2013-07-03 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) Tddシステムの移動体端末のための測定タイムスロット構成
US8504091B2 (en) 2008-02-01 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Interference mitigation for control channels in a wireless communication network
US7652533B2 (en) 2008-02-19 2010-01-26 Himax Technologies Limited Operation amplifier for improving slew rate
US8345605B2 (en) 2008-02-21 2013-01-01 Texas Instruments Incorporated Transmission of bundled feedback in wireless networks
US8483107B2 (en) 2008-03-16 2013-07-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring resource allocation of control channel
CN101978615B (zh) 2008-03-19 2013-08-28 爱立信电话股份有限公司 蜂窝系统中改进的上行链路调度
WO2009115904A2 (en) 2008-03-20 2009-09-24 Nokia Corporation New data indicator for persistently allocated packets in a communication system
CN105142204A (zh) 2008-03-24 2015-12-09 交互数字专利控股公司 无线发射/接收单元及方法
WO2009118640A1 (en) 2008-03-27 2009-10-01 Nokia Corporation Apparatus and method for allocation of subframes on a mixed carrier
US8675537B2 (en) 2008-04-07 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using MBSFN subframes to send unicast information
US8442069B2 (en) 2008-04-14 2013-05-14 Qualcomm Incorporated System and method to enable uplink control for restricted association networks
US8260206B2 (en) 2008-04-16 2012-09-04 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for uplink and downlink inter-cell interference coordination
US8559359B2 (en) 2008-04-29 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Information exchange mechanisms to achieve network QoS in wireless cellular systems
KR101476443B1 (ko) 2008-06-02 2014-12-24 삼성전자주식회사 주파수 오버레이 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
US20090312024A1 (en) 2008-06-13 2009-12-17 Fujitsu Limited Seamless Handover Between Macro Base Stations and Publicly Accessible Femto Base Stations
EP2297997A1 (en) 2008-06-20 2011-03-23 Nokia Siemens Networks Oy Configuration of nodes for local data transmission which are under an overlay wide area macro network operated on the same frequency layer
US8761824B2 (en) 2008-06-27 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Multi-carrier operation in a wireless communication network
US9867203B2 (en) 2008-07-11 2018-01-09 Qualcomm Incorporated Synchronous TDM-based communication in dominant interference scenarios
JP5603864B2 (ja) 2008-07-30 2014-10-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるデータ受信方法及び装置
US20100029282A1 (en) 2008-07-31 2010-02-04 Qualcomm Incorporated Resource partitioning in heterogeneous access point networks
US8340605B2 (en) 2008-08-06 2012-12-25 Qualcomm Incorporated Coordinated transmissions between cells of a base station in a wireless communications system
KR101527978B1 (ko) 2008-08-06 2015-06-18 엘지전자 주식회사 기지국과 중계기 사이의 서브프레임을 사용하여 통신하는 방법 및 장치
KR101548748B1 (ko) 2008-08-07 2015-09-11 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법
CN101646251B (zh) 2008-08-07 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 随机接入过程和测量间隙冲突的处理方法
CN101645729A (zh) 2008-08-08 2010-02-10 夏普株式会社 下行蜂窝系统的多天线多基站合作方法及基站
US8873522B2 (en) 2008-08-11 2014-10-28 Qualcomm Incorporated Processing measurement gaps in a wireless communication system
US20100067472A1 (en) 2008-08-15 2010-03-18 Nokia Siemens Networks Oy Backward compatible physical uplink control channel resource mapping
WO2010032791A1 (ja) 2008-09-22 2010-03-25 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、それらを備えた無線通信システムおよびその基地局に実行させるプログラム
US9136998B2 (en) 2008-09-23 2015-09-15 Nokia Technologies Oy Optimized uplink control signaling for extended bandwidth
CN101686580A (zh) 2008-09-24 2010-03-31 华为技术有限公司 一种获取系统消息的方法、装置和系统
JP4465020B2 (ja) 2008-09-26 2010-05-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局及び無線基地局
US8428018B2 (en) 2008-09-26 2013-04-23 Lg Electronics Inc. Method of transmitting reference signals in a wireless communication having multiple antennas
US9294219B2 (en) 2008-09-30 2016-03-22 Qualcomm Incorporated Techniques for supporting relay operation in wireless communication systems
WO2010050754A2 (ko) 2008-10-29 2010-05-06 엘지전자 주식회사 광대역 지원을 위한 다중 캐리어 결합 상황에서 효과적인 물리 채널 전송방법
WO2010049587A1 (en) 2008-10-31 2010-05-06 Nokia Corporation Dynamic allocation of subframe scheduling for time division duplex operation in a packet-based wireless communication system
US20100110964A1 (en) 2008-11-04 2010-05-06 Motorola, Inc. Method for Relays within Wireless Communication Systems
EP2353327B1 (en) 2008-11-04 2019-03-27 Apple Inc. Providing a downlink control structure in a first carrier to indicate control information in a second, different carrier
CN101499882B (zh) 2008-11-05 2011-05-04 华为技术有限公司 半静态调度数据包的应答信息的反馈、接收方法及其装置
US8599782B2 (en) 2008-11-10 2013-12-03 Lg Electronics Inc. Method for performing a HARQ operation in a radio communications system, and method and apparatus for allocation of subframes
US20100128690A1 (en) 2008-11-26 2010-05-27 Futurewei Technologies, Inc. Method and Apparatus for Partitioning a Resource in a Wireless Communication System
US8280350B2 (en) 2008-11-27 2012-10-02 Lg Electronics Inc. Method of mitigating interference in mixed frequency
US7786779B2 (en) 2009-01-06 2010-08-31 Himax Technologies Limited Buffer for driving circuit and method thereof
US9185728B2 (en) 2009-01-19 2015-11-10 Lg Electronics Inc. Method for setting up carrier in carrier aggregation system and apparatus required for same
US7940740B2 (en) 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
WO2010091425A2 (en) 2009-02-09 2010-08-12 Interdigital Patent Holdings, Inc. Apparatus and method for uplink power control for a wireless transmitter/receiver unit utilizing multiple carriers
US20100254329A1 (en) 2009-03-13 2010-10-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink grant, downlink assignment and search space method and apparatus in carrier aggregation
US8934417B2 (en) 2009-03-16 2015-01-13 Google Technology Holdings LLC Resource allocation in wireless communication systems
CN101505498B (zh) 2009-03-17 2014-02-05 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息发送方法及相关系统、装置
US7924066B2 (en) 2009-03-25 2011-04-12 Fairchild Semiconductor Corporation Low speed, load independent, slew rate controlled output buffer with no DC power consumption
US8441996B2 (en) 2009-04-02 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring control channel in multiple carrier system
US8717983B2 (en) 2009-04-07 2014-05-06 National Taiwan University MediaTek Inc. Mechanism of dynamic resource transaction for wireless OFDMA systems
US8077670B2 (en) 2009-04-10 2011-12-13 Jianke Fan Random access channel response handling with aggregated component carriers
KR20100113435A (ko) 2009-04-13 2010-10-21 삼성전자주식회사 광대역 무선통신 시스템에서 시스템 정보 블록 송신 장치 및 방법
US20120039180A1 (en) 2009-04-16 2012-02-16 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for monitoring control channel in multi-carrier system
US8477675B2 (en) 2009-04-17 2013-07-02 Research In Motion Limited Multicast/broadcast single frequency network subframe physical downlink control channel design
WO2010122808A1 (ja) 2009-04-24 2010-10-28 パナソニック株式会社 基地局装置及び端末装置
EP2246992B1 (en) 2009-04-27 2015-03-18 Alcatel Lucent A method for uplink transmission of data from a user terminal, a base station, a coordination device, and a communication network therefor
US20100272059A1 (en) 2009-04-28 2010-10-28 Infineon Technologies Ag Mobile radio communication devices and mobile radio base station devices
CN101610564B (zh) 2009-04-29 2015-04-01 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的发送和检测方法
CN102461251A (zh) 2009-05-25 2012-05-16 Lg电子株式会社 用于调节无线通信系统中的终端的参数的方法和装置
US9565011B2 (en) 2009-06-04 2017-02-07 Qualcomm Incorporated Data transmission with cross-subframe control in a wireless network
US20100309876A1 (en) 2009-06-04 2010-12-09 Qualcomm Incorporated Partitioning of control resources for communication in a dominant interference scenario
US9106378B2 (en) 2009-06-10 2015-08-11 Qualcomm Incorporated Systems, apparatus and methods for communicating downlink information
US20110243075A1 (en) 2009-06-16 2011-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for access procedure in a wireless communication system
US20100323611A1 (en) 2009-06-19 2010-12-23 Sharp Laboratories Of America, Inc. Systems and methods for coherent precoding with antenna selection for coordinated multipoint transmission
US9049739B2 (en) 2009-06-23 2015-06-02 Lg Electronics Inc. Apparatus for transmitting a signal using scheduling information in a mobile communication system and method for same
WO2010150952A1 (en) 2009-06-23 2010-12-29 Lg Electronics Inc. Method for transmitting scheduling information in mobile communication system and femtocell base station apparatus using the same
US8340676B2 (en) 2009-06-25 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Control and data signaling in heterogeneous wireless communication networks
US7795902B1 (en) 2009-07-28 2010-09-14 Xilinx, Inc. Integrated circuit device with slew rate controlled output buffer
US8767638B2 (en) 2009-08-06 2014-07-01 Htc Corporation Method of handling resource assignment and related communication device
US9144037B2 (en) 2009-08-11 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Interference mitigation by puncturing transmission of interfering cells
WO2011022094A1 (en) 2009-08-20 2011-02-24 Opanga Networks, Inc Broadcasting content using surplus network capacity
US8848623B2 (en) 2009-08-21 2014-09-30 Blackberry Limited System and method for channel timing offset
US8724563B2 (en) 2009-08-24 2014-05-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates detecting system information blocks in a heterogeneous network
EP2471328B1 (en) 2009-08-24 2014-10-01 Nokia Solutions and Networks Oy Controlling scheduling decisions in a distributed cooperation system
US9072020B2 (en) 2009-08-26 2015-06-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to support coordinated interference mitigation in multi-tier networks
US9277566B2 (en) 2009-09-14 2016-03-01 Qualcomm Incorporated Cross-subframe control channel design
US8942192B2 (en) 2009-09-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for subframe interlacing in heterogeneous networks
PL2484074T3 (pl) 2009-09-30 2014-12-31 Optis Wireless Technology Llc Rekonfiguracja zestawu aktywnych nośnych składowych w bezprzewodowych systemach wielu nośnych
US9031032B2 (en) 2009-10-05 2015-05-12 Futurewei Technologies, Inc. System and method for inter-cell interference coordination
EP2489213B1 (en) 2009-10-16 2018-12-26 Cellular Communications Equipment Llc Method and apparatus for transmitting physical signals
US9374148B2 (en) 2009-11-17 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Subframe dependent transmission mode in LTE-advanced
US8559343B2 (en) 2009-12-23 2013-10-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Flexible subframes
US9887858B2 (en) 2010-01-08 2018-02-06 Nokia Solutions And Networks Oy Method and apparatus for using demodulation reference signal multiplexing in wireless communication
US9220028B2 (en) * 2010-02-12 2015-12-22 Blackberry Limited Methods and apparatus to perform measurements
US8305987B2 (en) 2010-02-12 2012-11-06 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
US20130005344A1 (en) 2010-04-01 2013-01-03 Telefonadtiebolaget L M Ericsson (Publ) User equipment, radio base station and methods therein for determining mobility trigger
JP5114523B2 (ja) 2010-04-05 2013-01-09 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置、移動端末装置及び通信制御方法
US9125072B2 (en) 2010-04-13 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Heterogeneous network (HetNet) user equipment (UE) radio resource management (RRM) measurements
US9392608B2 (en) 2010-04-13 2016-07-12 Qualcomm Incorporated Resource partitioning information for enhanced interference coordination
US9226288B2 (en) 2010-04-13 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting communications in a heterogeneous network
US9515773B2 (en) 2010-04-13 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting in a wireless communication network
JP5914468B2 (ja) 2010-06-09 2016-05-11 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド Harqプロセス実行方法及びこれを用いる装置
CN106455100B (zh) 2010-06-18 2019-06-28 寰发股份有限公司 通信设备间协调传输及指定近似空白子帧模式的方法
US20110310789A1 (en) 2010-06-21 2011-12-22 Teck Hu Method of uplink control channel allocation for a relay backhaul link
US20110317624A1 (en) 2010-06-23 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Methods of control/data partition scheme in heterogeneous networks for lte-a
US8886190B2 (en) 2010-10-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for measuring cells in the presence of interference
US8638131B2 (en) 2011-02-23 2014-01-28 Qualcomm Incorporated Dynamic feedback-controlled output driver with minimum slew rate variation from process, temperature and supply

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2305902C2 (ru) * 2003-03-08 2007-09-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Система и способ определения передачи обслуживания в запросе базовой станции в системе связи широкополосного беспроводного доступа
RU2369965C2 (ru) * 2005-03-15 2009-10-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Информация о помехах из множества секторов для управления мощностью
WO2010033957A2 (en) * 2008-09-22 2010-03-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for lte radio link failure determination in drx mode

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
QUALCOMM INCORPORATED: "Extending Rel-8/9 ICIC into Rel-10", 3GPP DRAFT; R1-101505 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #60, 22nd - 26th February, 2010 . NTT DOCOMO Downlink Interference Coordination Between eNodeB and Home eNodeB 3GPP DRAFT; R1-101225 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #60, 22nd - 26th February, 2010 . LG ELECTRONICS Considerations on interference coordination in heterogeneous networks3GPP DRAFT; R1-101369 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #60, 22nd -26th February, 2010 . . *

Also Published As

Publication number Publication date
CA2794114C (en) 2017-01-24
JP2014180011A (ja) 2014-09-25
EP2559282A1 (en) 2013-02-20
US20120087250A1 (en) 2012-04-12
TW201204074A (en) 2012-01-16
JP5837133B2 (ja) 2015-12-24
BR112012025852A2 (pt) 2016-06-28
HUE025346T2 (en) 2016-02-29
PL2559282T3 (pl) 2015-10-30
BR112012025852B1 (pt) 2021-11-16
CA2794114A1 (en) 2011-10-20
CN102845094B (zh) 2016-04-27
ZA201208377B (en) 2013-07-31
EP2559282B1 (en) 2015-05-20
ES2544813T3 (es) 2015-09-04
DK2559282T3 (en) 2015-08-31
AR081077A1 (es) 2012-06-06
CN102845094A (zh) 2012-12-26
TWI468033B (zh) 2015-01-01
KR20130028105A (ko) 2013-03-18
WO2011130444A1 (en) 2011-10-20
RU2012148130A (ru) 2014-05-20
KR101521869B1 (ko) 2015-05-20
US9271167B2 (en) 2016-02-23
HK1180167A1 (zh) 2013-10-11
MY163451A (en) 2017-09-15
JP2013528032A (ja) 2013-07-04
PT2559282E (pt) 2015-07-31
JP5539582B2 (ja) 2014-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2524356C2 (ru) Определение неисправности линии радиосвязи с использованием улучшенного согласования и подавления помех
RU2529554C2 (ru) Отслеживание линии радиосвязи (rlm) и измерение принятой мощности опорного сигнала (rsrp) для гетерогенных сетей
KR101441665B1 (ko) 주파수 및 시간 도메인 범위 확장
EP2777188B1 (en) Incremental interference cancellation capability and signaling
US9198073B2 (en) Channel quality reporting for different types of subframes
US10009904B2 (en) Interference mitigation in asymmetric LTE deployment
RU2538290C2 (ru) Обработка индикатора качества канала (cqi) усовершенствованного узла в для гетерогенных сетей
EP2572528B1 (en) Enhancing uplink coverage in interference scenarios
EP2561714B1 (en) Enhancing uplink coverage in interference scenarios
KR20130020965A (ko) 이종 네트워크들을 위한 자원 활용 측정들
KR20160042928A (ko) 다수의 액세스 노드들 사이에 사용자 장비 처리 능력을 할당하기 위한 기술들
WO2013177774A1 (en) Enb to enb interference mitigation in asymmetric lte deployment
WO2013177780A1 (en) Ue to ue interference mitigation in asymmetric lte deployment